基于Witness的生产物流中的加工过程仿真优化研究
基于witness的混合生产线平衡分析及优化

本科生课程论文(设计)题目:《基于witness的混合生产线平衡分析及优化》姓名: 金筱杰学院: 工学院专业: 物流工程班级: 物流04班学号: 31310424指导教师: 赵月霞职称:2013 年6 月16 日南京农业大学教务处制基于witness的混合生产线平衡分析及优化物流工程专业学生金筱杰指导教师赵月霞摘要:实现生产线平衡是企业实现产能最大化的重要手段,本文在witness环境下,对某一拥有混合生产线的生产车间进行仿真试验,深入分析了各类数据,找出了生产瓶颈所在。
然后,本文对生产瓶颈的存在的原因进行了分析,并在分析中偶然发现了混合生产线本身的奥秘。
最后,本文对症下药,提出了一种合理的改进方案,优化了生产,并对其他方案的无用性进行了论证。
关键词:生产线平衡;瓶颈;优化0引言与生活中的“木桶理论”相似,生产线也有自己的“生产线”平衡理论,即生产线的最大产能并不取决于其最快工位,而恰恰取决于其最慢工位。
因此“生产线平衡”理论要求生产线上的最慢工位尽可能地与最快工位接近,这样才能在投资一定的情况下实现产能最大化,并最终实现经济效益的最大化。
1 实例数据某一个制造车间有5台不同的机器,加工A、B和C三种产品。
每种产品都要完成5 道工序,而每道工序必须在指定的机器上按照事先规定好的工艺顺序进行。
某一客户订单要求提供1000个A、500个B、200个C。
领导要求在保持车间逐日连续工作的条件下,通过调整机器数量、改变投产顺序等合理措施使产量、品种、工时和负荷趋于平衡,来减少时间损失。
现有的产品投产顺序为10个A,5个B,2个C。
如果一项作业在特定时间到达车间,发现该组机器全都忙着,该作业就在该组机器处排入一个FIFO规则的队列,如果有前一天没有完成的任务第二天继续加工。
不同的产品在不同的机器上的加工时间不尽相同,具体的工艺路线如下表:2.基于witness的模型设计2.1元素定义表2.12.2元素显示仿真模型中各类元素可以在witness提供的layout window中进行可视化的设计,现显示如下图:2.3元素详细设计(1)对Part元素的详细设计(general设计)表2.3-1(2)对part元素的详细设计(route设计)表2.3-2(3)对buffer元素的详细设计表2.3-3(4)对machine元素的详细设计表2.3-43.模型运行并分析由于客户总共要求1000个A、500个B及200个C,所以仿真钟不需要人为设定时间,在生产线生产完上述所有产品后,仿真钟自动停止。
Witness软件 生产物流系统建模与仿真PPT课件

第06讲 流水线生产物流系统建模与仿真
• 提纲
一、Witness建模与仿真的 基本过程
二、流水线生产物流系统概 述
➢流程分析 ➢示例模型分析
三、模型构建
➢定义元素 ➢元素细节设计
四、仿真实验
➢仿真工具栏 ➢实验结果分析
《生产物流系统建模与仿真》-电子工业出版社
元素作用 模拟被加工的零件 模拟称重机器 模拟清洗机器 模拟加工机器 模拟检测机器 模拟输送链1 模拟输送链2 模拟输送链3 统计产成品数量
《生产物流系统建模与仿真》-电子工业出版社
定义元素Define
定义: 零件 定义: 机器
定义: 输送链
定义: 变量
《生产物流系统建模与仿真》-电子工业出版社
定义元素Define:初步界面
三、模型构建
1、定义元素Define 2、元素可视化设计Display 3、元素细节设计Detail 4、模型检验Validation&Verification 5、仿真实验和结果分析
《生产物流系统建模与仿真》-电子工业出版社
定义元素Define
元素名称 Widget Weigh
Wash Produce Inspect
Witness中可以通过以下4种方式定义元素
(1)通过系统布局区(layout window)定义元素 (2)通过元素选择窗口(elements)定义元素 (3)使用工具栏进行元素的定义 (4)通过用户元素窗口(designer elements)元素模板定 义元素
4种方式定义元素操作演示
《生产物流系统建模与仿真》-电子工业出版社
《生产物流系统建模与仿真》-电子工业出版社
基于Witness的某企业生产系统改进仿真研究

基于Witness的某企业生产系统改进仿真研究赵美云;许和国;瞿夔【期刊名称】《三峡大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2011(33)2【摘要】For a manufacturing enterprise, the production system is the principal in the competition among the enterprises. So improving the production system is an important means to enhance enterprise's competitive power. Taking an enterprise's production system for example, the simulation analysis of the whole system is carried out by using the Witness simulation software; and then the bottleneck which influences the productivity of system can be found. After analyzing the bottleneck simulation results, the essential influence factors are fround out and the improving methods are put forward so as to compute the cost saving.%对于制造型企业而言,生产系统是企业的竞争之本,因此加强对生产系统的改进是制造型企业提升企业竞争能力的重要手段.文章以某公司生产系统为例,利用Witness仿真软件对整体系统进行仿真分析,找到影响系统生产率的瓶颈环节,再通过瓶颈生产环节的仿真分析,找出根本的影响因素,提出改进的方法,并对改进后的成本节约进行了计算.【总页数】4页(P88-91)【作者】赵美云;许和国;瞿夔【作者单位】三峡大学机械与材料学院,湖北宜昌443002;三峡大学机械与材料学院,湖北宜昌443002;三峡大学机械与材料学院,湖北宜昌443002【正文语种】中文【中图分类】TP391.9【相关文献】1.基于实体流程图和Witness仿真的航空货运离港系统仿真分析与优化研究 [J], 崔华春;尹纯建;贾焜;石学刚2.基于Witness的发动机缸盖分装线仿真研究 [J], 路畅;周健3.基于Witness仿真的紧急订单插单问题研究 [J], 周圆圆;陈辉4.基于Witness的采煤机驱动齿轮加工过程仿真研究 [J], 任广玉5.基于Witness仿真的紧急订单插单问题研究 [J], 周圆圆;陈辉因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
Witness物流系统建模与仿真

合肥工业大学管理学院实验报告课程名称:物流系统建模与仿真实验名称:流水线仿真系统专业:11级物流管理姓名:XX XX XX学号:201—----实验地点:管理学院办公楼四楼实验室实验时间:年月日指导教师:一、实验目的(1)part、machine、conveyor、labor 实体元素、variable 逻辑元素的使用;(2)掌握可视化输入、输出关系的建立;(3)掌握 report 工具栏的使用和分析,并根据分析,进行系统优化设计二、实验设备Witness 2008Educational Version 、PC机一台三、实验内容1、学习元素的定义2、学习各元素可视化的设置3、学习各元素细节的设计4、运行模型四、实验步骤1.构建第一阶段(Stage1。
mod)模型1)定义元素定义如下图所示的几个元素:2)建模元素详细设计这一阶段主要是输入机器加工时间、改变元素的名字3)建立元素之间的逻辑规则各个元素之间链接的逻辑规则,规则输入可以通过以下两种方法:一是通过工具栏和鼠标,一是通过元素细节对话框.下面以机器为例:●点击选中Weigh图标, 然后单击element工具栏中的visualinput rule图标,出现input rule for weigh 对话框:●规则文本框的缺省值为pull――;●在规则文本框中输入“PULL Widget out of WORLD”,定义了机器Weigh 加工完成一个Widget 之后,从本系统模型的外部WORLD 处拉进一个Widget 进行加工。
规则定义结果显示如图4)运行模型模型运行100 分钟会有19widgets 被加工完成。
2.构建第二阶段(Stage1.mod)模型1)本阶段需要添加的机器为清洗(wash)、加工(produce)、检测(inspect),添加的输送带为C1、C2、C3,同时添加了一个逻辑元素――变量output,用于动态显示模型中加工完成的小零件的数量。
基于witness的厂区物流系统仿真与分析

很 大 的相似性 。基于 Wi es 真 建模 主 要 步骤 为 : t s仿 n 首
先定 义构 成 系统 的基 本 单 元 模 块 , 仿 真 系 统 中的 一 即 些静 态实 体 , 如物 流 系 统 中 的 运 输设 备 、 存 设 备 、 缓 装 卸工 位 、 运设 备 、 存 区域 等 ; 后 对 通 过 模 块 的 动 搬 库 然 态实 体 ( 如车 辆 ) 行 进 的 路 线 进 行 定 义 , 物 流 系 统 所 在 中是 指物 流车 辆 的 流 向 、 卸 人 员 的移 动或 者 各 个 模 装
K e r s:h di g a d ta po tton; i y wo d n n n r ns ra i a l smulto o e ; pt ia in;w o k t to s c nf rto a in m d l o i z to m r s ai n o i u g a in
好 局面 。 因此 , 企业 管理 层 开始 考虑 扩 大 生产规模 , 初 步提 出新增 多条 生产 线 的方 案 。生产 线 的增 加 势必 带 来仓库 产成品数量 的增加 以及原 材料 需求 的增加 ; 另一 方面, 由于厂 区面积 以及库 存 容量 的限制 , 求 物流 系 要 统要把 当天的产品运 出厂 区 , 并且要 把所 有原 材料 准时 运到仓库 指定位置 。因此 , 给定数 量 的物流 车辆 能否 在
何配置相应 的资源才能使得 花费的时 间最 短。
2 厂 区物 流 系统 仿 真 建 模
为 了实 现 厂 区 内物 流 状 况 的预 先 模 拟 、 时再 现 实 和对 仿真过 程进 行实 时干 预 , 用 Wi es 真系 统对 应 t s仿 n
为此 , 文 以某 包 装 企业 厂 区 内的 物流 系统 为研 本 究对 象 , 利用 wtes 真工 具 建 立 了从 厂 门 口到 仓 库 i s仿 n
witness实验十三

学生实验报告生产物流系统建模与仿真--witness系统及应用实验项目:第13章供应链系统的仿真设计与改善班级: 111040801学号: 11104080124姓名:王春成绩:指导教师:龚立雄2013年 12月 5 日一、实验描述及目的供应链是围绕核心企业,通过对信息流、物流和资金的控制,从采购原材料开始,制成中间产品以及最终产品,最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商、制造商、分销商、零售商和最终用户连成一个整体的功能网链结构模式。
它是一个范围更广的企业结构模式,它包含所有加盟的节点企业,从原材料的供应开始,经过链中不同企业的制造加工、组装和分销等过程直到最终用户。
它不仅是一条连接供应商到用户的物料链、信息链和资金链,而且是一条增值链,物料在供应链上因加工、包装、运输等过程而增加其价值,给相关企业都带来收益。
下面介绍一个典型的供应链案例:钢材从钢铁公司到汽车厂需要经过钢材服务中心和部件生产商。
上游环节根据下一环节的库存供货。
仿真目的;1)了解供应链仿真系统的设计与优化。
2)熟悉Timeseries的用法。
3)熟悉Max和Min的用法。
4)试图对供应链系统进行改善,以缓解“牛鞭效应”。
二、实验步骤1.定义元素●Part:P●Buffer:B2、B3●Machine:M1、M2、M3、M41、M42、M43●Conveyor:C1、C2、C31、C32、C32、C33●Timeseries:Tubiao2.元素可视化设置2.1分别对Part、Buffer、Machine、Conveyor、Timeseries的元素进行可视化设计。
2.2可视化后的图标,如图。
3.各个元素细节设计3.2程序运行后的结果截图三、数据运行、处理及分析1.运行的数据统计Part:Buffer:Machine:ConveyorTimeseries钢材服务中心与部件生产商库存量波动强烈,呈现“牛鞭效应”。
通过提高相邻环节之间的传输速度,避免使用多种方法更新需求预测,消除短缺情况下的博弈行为等策略都可以有效的化解牛鞭效应。
流水线生产系统WITNESS建模与仿真2024新版
目录
• WITNESS仿真软件介绍 • 流水线生产系统概述 • WITNESS建模方法 • 流水线生产系统WITNESS仿真实现 • WITNESS仿真结果分析 • 案例:某流水线生产系统WITNESS建模
与仿真
01
WITNESS仿真软件介绍
WITNESS软件概述
04
灵敏度分析
分析不同参数变化对生产线性能 的影响程度,为企业决策提供支
持。
THANKS
感谢观看
04
流水线生产系统WITNESS仿真 实现
仿真目标设定
确定生产系统的性能指标
包括生产率、设备利用率、在制品库存等关键 指标。
设定仿真目标
根据实际需求,设定优化目标,如提高生产率 、减少在制品库存等。
制定仿真计划
明确仿真实验的设计、运行和结果分析等环节的具体计划和步骤。
数据输入与参数设置
收集实际生产数据
01 02 03
提高生产效率
流水线生产系统通过连续、均衡、有节奏的生产方式,可 以显著提高生产效率。相比传统的间断式生产方式,流水 线生产能够减少等待时间、运输时间和加工时间的浪费, 提高设备的利用率和劳动生产率。
降低生产成本
流水线生产系统通过合理的设备布局和工艺调整,可以减 少设备的数量和占地面积,降低固定资产投资。同时,流 水线生产能够减少在制品的数量和库存量,降低流动资金 的占用和库存成本。
仿真结果分析与讨论
01
生产效率分析
通过仿真结果,分析生产线的生 产效率,包括设备利用率、产品
产出率等指标。
03
生产计划调整
根据仿真结果,评估不同生产计 划对生产效率的影响,为企业制 定更合理的生产计划提供参考。
物流库存系统witness仿真实验
课程名称:物流库存系统witness仿真实验 一、 实验目的 学会运用witness来仿真物流模型,进而学会运用软件对物流库 存系统进行分析 二、 实验环境 Witn ess2003 三、 实验原理 Witness仿真软件可以用来仿真物流模型,利用witness可以十分直观 地得到
我们物流库存系统的相关数据。 四、 实验过程 1分析:对我们要做的物流库存系统进行分析得到所需的数据。
某商店销售产品A,顾客到达时间间隔服从均值为0.1个月的指数随 机分布,需求批量服从如下的概率密度函数: C1=1元/件.月
C2=5元/件
C3二K+mQ=32+3Q,
K—订货附加费,电话、订单传递等;
m—单件订货费,例如运输费,保险等;
Q—订货量; 订货策略(littles ,bigs )平I超过下限s,则不定货;若低于s,定 货量Q为库存上限S与I之差, 订货提前期为1个月 仿真建模: A、元素定义
jia nyan kuc un PART 每隔1月到达一次,进行库存检查和米购决策 quehuowup in PART 当仓库中的 物品”不足时,由缺货物品填补, 缺
货物品进入系统的数量为系统缺货量 wupi n PART 客户需要的物品 cangku BAFFER 存储物品的仓库 caigou MECHINE:batch 根据NeedPurchase 和Q来进行物品采购 kehuxuqiu MECHINE:assembly 模拟客户到达和获取物品 bigs VARIABLE : real 库存决策中的 littles VARIABLE : real 库存决策中的 cost VARIABLE : real
统计库存系统存储费、缺货费、订货费和三项 费
用之和 n eedpurchase VARIABLE : integer
控制变量,当其为1是,表示需要米购;当其 为 0
时,表示不需采购 Q VARIABLE : real 当期采购批量
Witness生产物流系统仿真研究范例
Witness生产物流系统仿真研究范例作者:孟亮,彭瑜来源:《经济研究导刊》2011年第02期摘要:“基于Witness的生产物流系统仿真及优化”的研究范例的基本思路为:在对生产物流理论进行阐述的基础上,提出采用离散事件动态系统的建模工具Petri网建立动态模型,并转化为仿真模型,应用Witness对方案的实际运行效果进行分析、评价和改进。
关键词:Witness;生产物流系统;系统仿真;课程设计中图分类号:D642 文献标志码:A文章编号:1673-291X(2011)02-0261-02引言《系统仿真》是高等院校工业工程和物流管理专业的一门必修课程。
随着实践教学理念的深入发展,如何在学科教学体系中巧妙地设置课程设计和上机实验,使学生能够在实践中掌握仿真技术,实现社会调研、生产实习、课题研究与课堂教学环节的有效对接,成为教学研究领域的新兴课题。
本文以大学生科技创新基金项目的申请为例,给出“基于Witness的生产物流系统仿真及优化”研究的基本范式,供参考。
一、申请理由陈述介绍负责人及项目组成员的学科背景,对于拟申报课题的兴趣和知识储备,申请者学习成绩、获奖情况以及以往申请经历、在学术研究方面的潜质,指出申请者充分具备完成课题研究的条件。
例如,负责人目前就读于××专业,项目组成员来自××专业,对于物流工程及物流管理领域的学术研究具有浓厚兴趣,修读过《物流系统工程》、《物流系统模拟》等专业课程,具备扎实的理论基础。
申请者在各自系排名均位于前×位,基础素质测评成绩突出,在各级各类竞赛、奖学金、先进个人等评比中斩获颇丰,发展、综合素质测评成绩突出。
在信息搜集与整合方面具备专长,头脑敏捷、擅长逻辑推理,数据处理和论文写作经验丰富。
目前已在国内期刊上发表学术论文×篇,其中中文核心×篇,曾获得××年度××大学研究与创新奖学金以及创新奖励学分。
Witness仿真在企业生产物流系统规划中的应用
所示、方案2如图8所示、方案3如图9所示。
(1)原布置方案模拟运行结果图图6原布置方案模拟运行结果图(2)方案1模拟运行结果图图7方案1模拟运行结果图(3)方案2模拟运行结果图图8方案2模拟运行结果图(4)方案3模拟运行结果图·118·图9方案3模拟运行结果图按模拟结果得到表2所示,分析三个方案仿真的结果,方案(1)对搬运改善较多,得到的产量最大。
而且通过计算其距离效益如表3所示方案1也是最优的。
表2系统模拟定制时间产量表项目、方案原方案改菩方案改善方案改善方案(一)(一1(=)模拟时间1l191315(500m)表3距离效益评估表项目、方案原方案改善方案改善方案改善方案“(一)(二)(三)距离798.85621.25759.05650.05改善效益\一177.6—39.8—148.8改善百分比一22.23%一4.98%一18.63%5结束语通常生产物流系统规划比较复杂,以致Witness仿真很难实现,即使有时可以建立数学模型,但是由于模型本身的复杂性,就难以用现有的仿真软件来实现,但我们可以根据实际数据和设计的方案建立系统的仿真模型,并在模型上进行仿真试验,逼近真实生产过程的主要特性,通过简单的设定就可以对方案进行优选,从而达到对现实生产物流系统规划进行优化的目的。
实验证明,用仿真软件对生产过程仿真具有方便、经济、快捷等优良特性,不失为一种有效的方法。
参考文献【1】马汉武.设施规划与物流系统设计娴.北京:高等教育出版社,2005【2】陈宗海.构成系统建模与仿真口川.合肥:中国科学技术大学出版社,1997【3】朱华炳,吕冬梅.基于Witness的生产物流系统仿真与优化.建模与仿真2006.Witness仿真在企业生产物流系统规划中的应用作者:肖吉军, 李军作者单位:桂林电子科技大学管理系,广西,桂林,5410041.学位论文李华增以产品生产为主导的企业生产物流规划研究与实践2003近几年来物流业在中国被给与了极大的重视,物流学的研究也有了极大的发展,但大多数研究主要集中在社会物流的研究领域,企业物流所取得的进展与之相比则微乎其微。
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策略。
通过改进措施的实现,提高了生产物流系统的效率,并培养了理论联系实际的应用能力,从中体会到了计算机仿真技术在企业管理中的重要性。
2.1 生产物流
生产物流即原材料与外购件等投入生产后,通过下料、发料,送往不同加工场所与存储站点,以制品的形式,由一个生产单位传向另一个生产单位,根据特定的工艺规范进行加工、存货,并借助一定的运输设备,在某站点内接收,又从某个站点内发送,不断体现物料实物模态的流通过程,此时就组成了企业内部物流活动的流程。
因此生产物流起始于原材料、外购件的流入,终止于成品仓库,融于整个生产过程。
2.2 生产物流的特性
生产物流承担着运输、存货、装载物流等工序。
物流系统是由生产、制造等诸多环节组成的一个有机整体,当前很多生产过程中延续的传统生产物流设备已经极为落后,这些设备多为手工、半机械化
2 生产物流系统
或全机械化方式,且效率低下,劳动强度较大。
随着制造系统的规模不断变大,生产的柔性化和自动化程度也日益改善,这就要求生产物流要与之相适应,与现代生产制造模式相吻合。
(1)生产物流实际是小规模的精细物流。
由于仅面向特定的服务对象, 因此生产物流的规模依赖于生产企业的规模,这与社会上许多企业所形成的物流规模的集合相比起来,存在较大差距。
由于规模有限,且一定时间内规模稳定不变,这有助于实施准确、精细的计划,并采取资源管理信息系统等手段, 对生产过程中的物流进行对接,实现物流的精细化处理。
(2)生产物流往往为专业化较强的定制型物流。
它必须充分符合生产专业化的需求,面向特定的用户需求,而不是面向社会大众的物流需求。
所以,生产物流存在特定的适应性并非普遍的实用性,为此,可通过对特定用户实行“定制”方案,获得较高的配送效率。
(3)生产物流具有非常强的“成本核心”的作用。
生产中的物流对资源的利用与耗费是组成生产
1 引言
仿真作为一门技术科学,是在19世纪末20世纪初工业技术有了长足的发展之后确定下来的。
而且伴随着工业技术的发展,仿真技术也开始在各行各业兴起。
当前,仿真技术不仅广泛运用于社会经济系统、生态环境系统、能源以及生物医药系统等,也广泛应用于物流系统。
物流的实现离不开配送,配送中心不但可以提高末端物流的效益,推动物流新技术的应用和开发,还有助于物流活动的合理化,完善整个物流网络。
在生产物流中,配送中心的规划占有重要的地位。
因此在降低物流成本、减少库存费用、提高设备利用率、增加物流的效益、推进物流现代化等方面,生产物流的仿真系统构建具有重要的意义。
本文通过对生产物流系统中的加工过程进行建模与仿真研究,初步运用仿真技术来发现生产物流系统中的关键技术,利用Witness仿真软件建立生产物流过程的仿真模型,并对模型进行研究分析,深度挖掘系统所面临的瓶颈;然后通过优化模型,找出了突破系统瓶颈的
基于Witness的生产物流中的加工过程仿真优化研究
■黄冈师范学院交通学院 王建宇
物流技术 2014年第11期
必须在指定的机器组上,按照事先规定好的工艺顺序进行。
其加工工序图如图1所示。
3.2 加工系统数据
第1、2、3、4、5组机器分别有3、2、4、3、1台相同的机器,三种产品原料到达车间的间隔时间分别服从均值为50、30、75min的指数型随机变量。
三种产品的工艺路线见表1。
于是,第1种作业首先在第3组机器上加工,然后在第1组、再后来在第2组机器上加工,最后在第5组机器
上完成最终工序。
如果一个项目在特定时间传向车间,此时该组机器均处于忙碌状态,则该项目须在该组机器处插入一个FIFO规则的队列,若前一天任务未完成,则在第二天进行加工处理。
在特定机器上实施一个任务的时间是服从二阶爱尔朗分布的随机
min min 变量,那么其平均值将依赖于项目的类别和机器的组别序号。
每种项目中每道工序的平均服务时间见表1因此,一项第2类的作业在第4组机器上需耗费的平均服务时间为66min。
3.3 仿真模型构建
Witness软件主要用于离散事件系统的仿真,同时又可以用于连续事件系统的仿真。
生产物流系统的仿真属于离散事件系统的仿真,其最大特点是可以呈现生产系统仿真的整个过程,从而可让用户清楚地掌握到生产过程中加工环节所发生的问题,对模型的参数(对应的生产参数)进行实时调节,实现对生产系统全过程的优化。
其模型的结构图如图2所示。
,成本的一个关键环节。
通常在生产过程中,物流活动较为频繁,对成本的消耗较大,生产物流的观念应该主要是成本集约的观念。
(4)生产物流为生产工艺流程的一个组成部分。
生产工艺与物流过程通常是密切相关的,一方面是在物流过程中满足生产工艺所需要的加工与制造;另一方面是在加工制造的同时完成物流过程。
两者之间具有很强的关联性,很难出现完全独立的运营状态。
3.1 加工系统描述
本文考察某省会城市的一个工艺品制造车间,该车间由5组机器组,加工3种产品。
每种产品分别要求完成4、3和5道工序,而每道工序
3 基于Witness建模的生产物流系统仿真
LOGISTICS TECHNOLOGY 2014.No.11
(2)Buffer元素的可视化设置。
在元素选择窗口选择HCQ1元素,然
后用鼠标右击,选中Disply,再点击 进行Text、Icon和Rectangle设置(如
图5-图7),同样设置HCQ2、HCQ3、HCQ4、HCQ5。
Machine元素的可视化设置。
在元素选择窗口选择JQZ1元素,然后用鼠标右击,选中Disply,再点击进行Icon、Part Queue、Simulation Items、Labor Queue、Attached Items 设置(如图8-图12),同样设置JQZ2、JQZ3、JQZ4、JQZ5。
(3)
3.3.1 元素定义。
系统所有的元素定义见表2。
3.3.2 可视化设置
(1)Part元素的可视化设置。
在元素选择窗口选择CP1元素,然后
用鼠标右击,选中Disply,再点击
进行Text、Icon设置(如图3和
图
4), 同样设置CP2、CP3。
元素名称类型数量说明
CP1Part1产品
CP2Part1产品
CP3Part1产品
HCQ1Buffer1机器组1的输入缓冲区
HCQ2Buffer1机器组2的输入缓冲区HCQ3Buffer1机器组3的输入缓冲区HCQ4Buffer1机器组4的输入缓冲区
HCQ5Buffer1机器组5的输入缓冲区
JQZ1Machine3机器组1
JQZ2Machine2机器组2
JQZ3Machine4机器组3
JQZ4Machine3机器组4
JQZ5Machine1机器组5
表2 实体元素定义
图3CP1Text设置
图4CP1Icon设置图5HCQ1Text设置
图6HCQ1Icon设置
图7HCQ1Rectangle设置
图8JQZ1Icon设置
图9JQZ1Part Queue设置
3.4 运行结果分析
3.4.1 统计报表。
从表3可以看出,产品加工在系统中的时间均过长,
分别为CP1:1078.47,CP2: 680.21, CP3:1475.73。
从表4和表5中可以看出机器组3、5是瓶颈。
(4)模型的最终可视化界面。
Witness模型最终可视化界面如图13所示。
图10
JQZ1Simulation
Items 设置
图11 JQZ1Labor Queue 设置
图12 JQZ1Attached Items 设置图13 Witness 模型可视化界面
913。
产品在系统优化后的通过平均总时间占原来通过平均总时间的百分比为:913/3234.41=28.2%
可以看出,产品在系统中的通过时间将为原来的28.2%,可见系统的柔性和顾客满意度得到了较大的提高。
3.4.2 系统优化。
通过上一部分的分析,对机器组1、2、4各添加一台机器,再运行175200时间单位,改善后的运行统计报表见表6-表8。
由表中数据可得:
产品在系统未优化前的通过平均总时间为:1078.47+680.21+1475.73= 3234.41。
产品在系统优化后的通过平均总时间为:283.78+223.16+406.06=
物流技术 2014年第11期。