A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói



Hasonló dokumentumok
Hagyományos termelésirányítási módszerek:

Termelési logisztikai rendszerek tervezése-fejlesztése

A termelési logisztika fejlesztési szinterei

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

Beszállítás AR Gyártási folyamat KR

Termelési folyamat logisztikai elemei

Beszerzési logisztikai folyamat

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK

Dr. Fodor Zita egyetemi docens

Logisztika A. 2. témakör

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék. Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN

Vezetői információs rendszer

Miskolci Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék. 1. fólia

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból. Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula

Anyagmozgatás és gépei. 1. témakör. Egyetemi szintű gépészmérnöki szak. MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék.

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési logisztikai folyamat tervezése

Anyagmozgatás fejlődésének története

A logisztika feladata, célja, területei

Anyagmozgatás és gépei. 1. témakör. Egyetemi szintű gépészmérnöki szak. MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék.

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

LOGISZTIKA ÉS GLOBALIZÁCIÓ

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikával integrált termelésirányítás

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

A vállalti gazdálkodás változásai

Stratégiai döntések a húzó rendszer bevezetése során

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Make or Buy döntés filozófiája

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Tanszék

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai rendszer. Kis- és középvállalkozások. Általános jellemzők Ügyvezetés I. és II.

Gyártási mélység változásának tendenciája

SIMATIC IT Preactor APS

A Lean alapelvének megvalósulása: Információ áramlás VSM

Logisztika A. 5. témakör

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék

Ellátási Lánc Menedzsment

Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Tanszék

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

Készlet menedzsment. R i. R max R 4 R 2 R 3 R 1. R min. Készletfogyás: K észletmenedzselés: a. Periodikus után pótlás, elhanyagolható rendelési idő

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

Beszerzési logisztikai folyamat tervezése

Újrahasznosítási logisztika. 7. Gyűjtőrendszerek számítógépes tervezése

A logisztikai rendszer

GYÁRTÁSI STRUKTÚRÁK. 8. Szegmentált gyártás

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Termelési logisztika tervezése

Termeléstervezés, termelésirányítás. Logisztikai szempontok

Újrahasznosítási logisztika. 8. Szétszerelési folyamatok logisztikája

Beszerzési logisztikai folyamat tervezése

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin

Miskolci Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

1964 IBM DEC PDP-8

Logisztikai szimulációs módszerek

Festo Termelési Rendszer. Termelési Logisztika a Festo-AM Kft-nél. Újvári Ferenc Termelési igazgató. MLBKT november Siófok

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

A kontrolling a megoldások alappillére. Mátyásföldi Imre LogControl Kft.

1. fejezet: A logisztika-menedzsment alapjai. ELDÖNTENDŐ KÉRDÉSEK Válassza ki a helyes választ!

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr.

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői:

Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék. Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék

Bevezetés a Warehouse Management azaz a raktárgazdálkodás rejtelmeibe

Beszerzési logisztikai folyamat tervezése

Vállalatirányítás HÁLÓTERVEZÉS. Tevékenység Jel Kódjel megelőző követő tevékenység jele. A - C 6 Munkaerő-szükséglet 2. B - F 8 műszaki tervezése 3.

Információtartalom vázlata

EUROLOGISZTIKA c. tantárgy 2006/2007. tanév I. félév gépészmérnöki szak, főiskolai szint levelező tagozat

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Logisztikai Csapatbajnokság esettanulmány leírás

A tételekhez segédeszköz nem használható!

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

ANYAGÁRAMLÁS ÉS MŰSZAKI LOGISZTIKA

Gyakorló feladatok a Termelésszervezés tárgyhoz MBA mesterszak

Példa. Job shop ütemezés

Korszerű termelésszervezési eljárások

Vezetői információs rendszerek

Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból. Virtuális vállalat félév 5. előadás Dr. Kulcsár Gyula

Régens PMS. Beszerzési modul. Beszerzési modul. (Procurement-Manufacturing-Sales)

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Gépészeti automatizálás

TERMELÉSIRÁNYÍTÁS A HERBÁRIUM2000 KFT.-BEN

Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam Logisztikai ügyintéző

Logisztikai teljesítménytol függo költségek. Teljes logisztikai költségek. Logisztikai teljesítmény hiánya okozta költségek. költség.

ÁTFOGÓ KÉRDÉSEK. Téves következtetések az ellátási lánc irányításáról

Stratégiai és üzleti tervezés

Átírás:

9., ELŐADÁS LOGISZTIKA A TERMELÉSIRÁNYÍTÁSBAN Hagyományos termelésirányítási módszerek A termelésirányítás feladata az egyes gyártási műveletek sorrendjének és eszközökhöz történő hozzárendelésének meghatározása. A termelésirányítás általában nem terjed ki a logisztikai feladatokra, ezért ezeket külön kell kezelni. A termelésirányítás azt határozza meg az adott termékeknél, hogy az egyes technológiai műveletek - melyik gépeken vagy gépcsoportokon készüljenek el, - mikor kezdődjenek el, - mikor fejeződjenek be. A logisztikai feladata, hogy meghatározza: - mikor érkezzen be a termék az egyes gépek bemenő tárolójára, - mikor történjen a kiszállítás az egyes gépek kimenő tárolójáról, - milyen szállítóeszközzel és milyen útvonalon történjen a szállítás, - honnan és hová kerüljön a szükséges anyag, ill. munkadarab. A beszállítás, illetve kiszállítás történhet: a gyártással szinkron módon, a gyártással aszinkron módon. A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói A kötött ütemű folyamatos gyártáson kívül általában a beszállítás és a kiszállítás is aszinkron történik, aminél teljesülni kell, hogy - egy adott termék (j), adott műveletének (i), az adott ütemben a tényleges beszállítási időpontnak (T B ) kisebbnek kell lennie, mint a művelet gyártásának kezdési időpontja (τ GYK ): T B τ GYK - az adott termék, adott műveletének, adott ütemben történő tényleges kiszállítási időpontjának (T K ) nagyobbnak kell lennie, mint a művelet befejezési időpontja (τ GYB ): T K t GYB Ez alapján értelmezhető az aszinkronitás mértéke: o beszállításnál: TBE = τ GYK TB o kiszállításnál: TKI = T K τ GYK Az aszinkronitás és az adott műveleti idő határozza meg a BT és KT készletét. 1

HAGYOMÁNYOS TERMELÉS-TERVEZÉSI, TERMELÉS-IRÁNYÍTÁSI MÓDSZEREK, SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMRENDSZEREK HATÁSA A LOGISZTIKAI RENDSZER JELLEMZŐIRE Gyakoribb gyártástervező és irányító rendszerek: MRP I. MRP II. OPT APS Kanban Push-Pull 1., MRP I. (Material Requirement Planning) Anyagszükséglet tervezés stb.) tervezési, irányítási rendszer. a megrendelt és visszaigazolt termékek gyártásához szükséges anyagmennyiséget határozza meg, erőforrás-tervezés nem előzi meg, szűk keresztmetszetet nem vizsgál, nem veszi figyelembe, nem optimalizálja a kapcsolódó termelési, beszerzési, elosztási logisztikai folyamatokat. a készletek nagyok, nem optimalizáltak, az átfutási idők nagyok, nem optimalizáltak, a termelő és logisztikai erőforrások kihasználtsága, valamint a beszerzési, termelési, és elosztási logisztikai folyamat nem optimális. 2., MRP II. (Material Requirement Planning) stb.) tervezési, irányítási rendszer, amely lehetőséget nyújt a kapacitások tervezéséhez is. meghatározza a termelő erőforrás-szükségletet, nem ütemezi a termelést, az egyes erőforrásokon belül nem adja meg a feladatoknak gépekhez, technológia berendezésekhez való hozzárendelését, általában az MRP I.-t követően kerül sor az MRP II.-re, így az MRP I. nem veszi figyelembe az MRP II. korlátozásait. azonos az MRP I.-el leírtakkal, de a termelőkapacitás-kihasználás, illetve a szűk keresztmetszetek kedvezőbbek, mint az MRP I. esetén. 2

3., OPT (Optimized Production Technology) Optimalizált Termelés stb.) tervezési, irányítási rendszer, amely lehetőséget nyújt a kapacitások tervezéséhez és optimálásához is. együttesen tervezi az anyagszükségletet és erőforrást, a termelési folyamatot kritikus és nem kritikus részre osztja, a kritikus részeknél (szűk keresztmetszet) ütemezi az erőforrások hasznosítását. az átfutási időt csökkenti, a termelő erőforrások kihasználtságát növeli, de nem lesz még így sem optimális, a készletek nem optimalizáltak, a beszerzési, termelési és elosztási logisztika nem optimális. 4., APS (Advanced Planning and Scheduling) Fejlett Tervező és Ütemező Rendszer stb.) tervezési, irányítási rendszer, amely lehetőséget nyújt a kapacitások tervezéséhez és ütemezéséhez is. Sajátosságai: az APS termelési erőforrás tervező és ütemező program, visszacsatolásos tervezés és ütemezés, több fokozatban finomítja az ütemezést, a kapacitás tervezés megelőzi az anyagszükséglet tervezést, így a készletek kedvezőbbek, szorosan (on-line módon) kapcsolódik az Üzleti Erőforrás-Tervező (Enterprise Resource Planning ERP) rendszerhez, amely kihasználja adatbázisát, gépi futási ideje több nagyságrenddel kisebb, mint az MRP-é, A következő fontosabb lépésekből tevődik össze: a vevő megrendelések bevitele, mesterterv (durva gyártási terv) készítése, durva termelési erőforrás (gyártási kapacitás) tervezése, mesterterv ellenőrzése, finomítása, finom kapacitás-tervezés ellenőrzése, korrigálása, teljes gyártási terv készítése. Hatása a logisztikai jellemzőkre termelés átfutási ideje csökken, a teljes átfutási idő nem optimális, a készletek kisebbek, de nem optimálisak, termelési kapacitások kihasználása optimális, a vevői igények kielégítésének mércéje nőtt, a beszerzési, termelési és logisztikai folyamat nem optimalizált. 3

5., Push (nyomó) elvű- és pull- (szívó, v. húzó) elvű termelés-tervezés, -ütemezés Push elvű gyártás Prognosztizált adatokra épülő termelésirányítási módszer. a kvázi (keret) megrendelések, prognosztizálás alapján értékesítési terv készül, az értékesítési terv alapján, figyelembe véve a készleteket, megrendelésre kerül: o az alapanyag, o a vásárolt alkatrész, az alapanyag beérkezésétől függően, figyelembe véve az értékesítési tervet, történik az alkatrész-gyártás, a vásárolt és a legyártott alkatrészek szerelésre kerülnek, a szerelést követőn az áru a készáru-raktárba kerül, a készáru-raktárból a vevői megrendelés szerint történik a kiszállítás. nagy az átfutási idő, a készletek csak akkor csökkenthetők, ha logisztikával integrált termeléstervezésre és -ütemezésre kerül sor, automatizált termékkövetéssel és számítógépes irányítással lehet a veszteségeket csökkenteni és a vevői elégedettséget növelni. Pull elvű gyártás Konkrét megrendelési adatokra épülő termelésirányítási módszer. A folyamatban lévő készletek igazodnak a termelési kapacitásokhoz. a vevői megrendelések szerint kell optimalizálni a szerelés ütemezését, a szerelés a megrendelés beérkezése után rövid idő múlva elkezdhető, a felhasznált alkatrészeket kell pótolni saját gyártással vagy vásárlással, a saját alkatrész gyártásnál az elhasznált alapanyagok beszerzéséről kell gondoskodni, a vevői megrendelésre történő kiszállításra a szerelést befejezően rövid időn belül sor kerülhet. az átfutási idő optimálissá tehető, a készletek optimális szinten tartása, a termelő és logisztikai kapacitások optimális kialakítása logisztikával integrált termelésütemezési módszert igényel, a KANBAN rendszer optimális kialakításával a logisztikai folyamat könnyen irányítható, áttekinthető, nyomon követhető, a beszerzési, valamint a kiszállítási logisztikai folyamat kiemelt összehangolást igényel. 4

Nyomásos (push) elv Vevők Prognosztizált megrendelés, kvázi megrendelés Alkatrész vásárlás Alkatrész Késztermék Szerelés Értékesítési terv Beszerzés Alapanyag Alkatrészgyártás Szívásos (pull) elv Késztermék Vevők Szerelés Alkatrész Alkatrész vásárlás Beszerzés Vevői megrendelés Alkatrészgyártás Alapanyag Logisztikával integrált termelésirányítás C modell Alapanyag, alkatrész beszállítás Ahol: T 1 alapanyag, alkatrész raktár, T 2 alkatrész raktár, T 3 készáru raktár B modell T 1 Alkatrészgyártás A modell T 2 Szerelde T 3 Késztermék kiszállítás 5

A termelésirányítás önmagában csak az anyagok, illetve az erőforrások optimális hozzárendelésével foglalkozik, amihez biztosítja a szükséges eszközöket, de anélkül, hogy vizsgálná az egyes eszközök kihasználtságait, ami indokolatlanul nagy anyagmozgató eszközszámot eredményezhet. Az optimális anyagmozgatási eszközszámot és kihasználtságot csak a logisztikának a termelésirányításba történő integrálásával lehet megvalósítani. Az ábrán vázolt integrációs modellek jellemzői: A modell Alkatrészgyártás ütemezése, úgy hogy: - minimális legyen az alkatrészgyártás gyártási és logisztikai költsége, - T2 készlet minimális készlet. Feltétel: - alapanyag beszállítás JIT-elvű, igény szerinti, - késztermék kiszállítás közvetlenül elkészülés után. B modell Alkatrészgyártás és szerelés ütemezés, úgy hogy: - minimális legyen az alkatrészgyártás és szerelés összköltsége (gyártási-, szerelési-, logisztikai költség) - T2 és T3 készletek minimálisak legyenek. Feltétel: - az alapanyag beszállítás JIT elvű, igény szerint, - késztermék kiszállítás igény szerint. C modell A beszerzés, az alkatrészgyártás, szerelés és késztermék kiszállítás integrált ütemezése úgy, hogy: - az összköltség minimális legyen, - T1, T2 és T3 készletek minimálisak legyenek. Feltétel: - igény szerint beszállítás és késztermék kiszállítás. 6