设施布置与设计物流工程教学.ppt
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1、物流工程,第十三讲,主讲教师:孙宝凤学时:48,第5章 设施布置与设计Facility Layout and Design,本 章 主 要 内 容,5.1 设施布置概述5.2 基本布置类型5.3 流动模式与空间需求5.4 流水线平衡与设计5.5 单元式布置,5.1 设施布置概述,一、设施布置决策的依据,解决布置决策问题,主要取决于以下方面:(1)系统应达到的目标。(2)系统对产品和服务的需求。(3)加工过程的要求。(4)建筑物或场所的有效空间。,5.1 设施布置概述,二、设施布置设计的含义和内容,目标:将人员、设备和物料所需要的空间做最适当的分配和最有效的组织,以获得最大的经济效益。,设施布置
2、包括工厂总体布置和车间布置。,5.1 设施布置概述,作业单位(Activity),概念:指布置图中各个不同的工作区或存在物,是设施的基本区划。可大至一个建筑物或一个车间,亦可小至一个出入口或一台机器如何划分,须看规划设计工作所处的阶段或层次。例如:Facility,Department,Work Center(Work station),FMS,5.1 设施布置概述,作业单位 划分:,8,作业单位的层次,宏观-微观的多次轮回,5.1 设施布置概述,三、设施布置的目标,设施布置的主要目标是:(1)符合工艺过程的要求。(2)最有效地利用空间。(3)物料搬运费用最少。(4)保持生产和安排的柔性。(5
3、)适应组织结构的合理化和管理的方便。(6)为职工提供方便、安全、舒适的作业环境。,5.2 基本布置类型,1.按工作流程形式分类(1)工艺原则布置(Process Layout)(2)产品原则布置(Product Layout)(3)定位原则布置(Fixed Layout)(4)成组原则布置(Group Layout),5.2 基本布置类型,四种布置形式之间的关系,物流工程,第十四讲,主讲教师:孙宝凤学时:48,5.3 流动模式与空间需求,一 流动模式,流动模式可以分为水平和竖直的,如是单层设施,就只用考虑水平流动模式,多层设施布置,还要考虑竖直模式。但总的来说,水平模式是最基本的。,流动模式可
4、以从 工作站内、部门内和部门间 三个层次来考察。,5.3 流动模式与空间需求,流动模式:工作站内,考虑工作站内的流动模式要用动作分析和人因工程。工作站内的流动应当:Simultaneous同时:协调手、手臂和脚的动作coordinated use of hands,arms and feet.Symmetrical对称:协调身体两边的动作Natural自然:移动是连续的、曲线式的并利用运动惯量Rhythmical and Habitual节奏性和习惯性:移动应当方法得当 且有先后次序,要减少手、眼和肌肉的负担与疲劳,5.3 流动模式与空间需求,流动模式:部门内,部门内的流动模式取决于部门的类型
5、对产品原则布置和成组单元布置,流动模式就是产品流前流(End-to-end)、背流(Back-to-back)、折返流(Front-to-front)、环流(Circular)和角流(Odd-angle),1 machine/operator,1 machine/operator,2 machines/operator,1 machine/operator,More than 2 machines/operator,END-TO-END,BACK-TO-BACK,FRONT-TO-FRONT,CIRCULAR,ODD-ANGLE,5.3 流动模式与空间需求,5种基本的流动模式 部门间直线形 L
6、形 U形 环形 S形,Flow Patterns,Store,Turning,Milling,Press,Plate,Assembly,Warehouse,Stores Turning MillingWarehouse AssemblyPlate,Press,Stores Press Plate Assembly Turning MillingWarehouse,Stores Milling Warehouse Turning Press Plate Assembly,Straight-line flow,U-shaped flow,W-shaped flow,S-shaped flow,考虑
7、出入口位置的设施内流动,At the same location,On adjacent sides,有效流动的原则:1.有向流的路径最大化原则2.最小流量原则3.流动成本最小化原则,流动的规划*,5.3 流动模式与空间需求,二 空间与人员需求确定空间需求采用“从下到上”的系统的方法。对制造和办公设施,空间需求的确定要先从单个工作站开始,然后才是工作站集合而成的部门需求。在确定仓储作业的空间需求时,则要考虑库存水平、存储单位、存储方法和策略、设备需求、建筑物条件和人员需求。因为存在多种不确定因素,各部门人员为求稳妥,给出的空间需求数据都偏大。,工作站空间 设备、物料、人员,入口,部门空间,并非
8、各工作站空间的简单相加工作站之间有很多空间可共享通道需求:货物最大面积 1.5m2 加30-40%,5.4 流水线平衡与设计,5.4.1 流水线相关概念1 期量标准 也称作业计划标准,是经过科学分析和运算,对加工对象在生产过程中的运动所规定的一组时间和数量标准。流水线期量标准包括:节拍、作业指示图表、在制品占用量定额。,物流工程,第十五讲,主讲教师:孙宝凤学时:48,5.4 流水线平衡与设计,(1)节拍(take time)指流水生产一件产品所需的时间,即一天的工作时间除以一天要生产产品的数量。节拍是不能测量的,而是要计算的。节拍=每日有效工作时间/计划每日产量 利用节拍,我们能够平衡不同资源
9、的负荷并识别瓶颈。而通常把流水线中生产节拍最慢的环节叫做“瓶颈”(Bottleneck),瓶颈限制了流水线的产出速度。,概念比较 节拍周期时间节距时间,周期时间(Cycle Time)反映流水线的生产速度,以生产一件产品所需要的时间(秒)来表示。周期时间是可以测量的,它可以小于、大于或等于节拍时间。在组织同步化生产过程中,一定要追求生产周期与生产节拍的基本一致,否则会产生浪费。周期时间是生产效率的指标,比较稳定,它受一定时期的设备加工能力、劳动力配置情况、工艺方法等因素影响,只能通过管理和技术改进才能缩短。节距时间(Pitch Time)是流水线传送带流过两相邻工作站的时间,一般取节距时间等于
10、周期时间,(2)作业指示图表,为确保流水线按规定的节拍工作,必须对每个工作地详细规定它的工作制度,编制作业指示图表最常见的是SOP(Standard Operation Procedure),即标准作业程序或作业指导书,将作业标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来,用来指导和规范日常的作业。,SOP,2.50s节拍规则,50s节拍的优越性体现在四个方面:1)生产率(Productive)2)安全与人因工程(Safety&Ergonomics)3)质量(Quality)4)员工士气(Morale),流水线分类,流水线可按多种形式分类,如按生产对象、移动方式、转换方式、节拍等。,分类标志,对象移动
11、方式,对象数目,对象轮换方式,连续程度,节奏性,机械化程度,流水线Assembly line,Better,5.4.2 流水线平衡 流水线平衡(装配线平衡)目的:使各个工作地点的未工作时间闲置时间最少。萨尔凡森的装配线平衡原则:在规定的装配线速度下,使总的空闲时间最少,或使做一 额定工作量的操作人员数最少以使平衡延迟最少。,5.4 流水线平衡与设计,在装配线的布置中,为使装配线达到均衡流动,使在装配线上操作的工人停工时间最短。往往面临两个问题:,在给定的周期时间内,求工作地点的最小数量-布置问题;在已定的工作地点数量条件下,求最小的周期时间-编制进度表问题。,1问题的描述,装配一个工件所需要的
12、所有工艺分为n项作业(tasks),它们形成集合V=1,n。作业是最小的独立工作单元,对一项作业j,都有一个作业时间tj。由于装配工艺的要求,作业顺序并不是任意的,而是有一定的先后次序,我们可以用先后次序图(Precedence Graph,也称前列图)来表示。可行的平衡方案要满足先后次序约束。集合Sk表示分配给工作站k的所有作业,这些作业的合计时间为该工作站时间。流水线100%平衡时,所有工作站的周期时间都等于流水线周期时间C。如果不是100%平衡时,工作站的周期时间只能小于流水线周期时间,这时会有非生产性的空闲时间(Idle Time)。对工作站k,它的空闲时间为Ct(Sk)。显然要提高平
13、衡率,必须尽量降低全部工作站的空闲时间。为组合优化问题,难以求解,常用启发式算法,物流工程,第十六讲,主讲教师:孙宝凤学时:48,1问题的描述,装配一个工件所需要的所有工艺分为n项作业(tasks),它们形成集合V=1,n。作业是最小的独立工作单元,对一项作业j,都有一个作业时间tj。由于装配工艺的要求,作业顺序并不是任意的,而是有一定的先后次序,我们可以用先后次序图(Precedence Graph,也称前列图)来表示。可行的平衡方案要满足先后次序约束。集合Sk表示分配给工作站k的所有作业,这些作业的合计时间为该工作站时间。流水线100%平衡时,所有工作站的周期时间都等于流水线周期时间C。如
14、果不是100%平衡时,工作站的周期时间只能小于流水线周期时间,这时会有非生产性的空闲时间(Idle Time)。对工作站k,它的空闲时间为Ct(Sk)。显然要提高平衡率,必须尽量降低全部工作站的空闲时间。为组合优化问题,难以求解,常用启发式算法,生产周期时间和最少工作站(或工作地点)数目,接下来才是按不同方法确定工作站的作业分配。第一步:确定工作周期时间C=H/QH每天生产时间;Q每天在H时间内要求的产量;第二步:确定最少工作站数目K0注意实际分配工作站数mK0);tsum 完成一件产品全部作业的时间总和。完成工作站分配后,要计算流水线效率(也称为平衡率)。流水线效率为全部作业的时间总和与实际
15、工作站总数m与周期时间乘积的百分比,即:,2基本平衡方法,*简单的手工作业*各作业各配置1名作业人员*日工作时间:480分*Neck(瓶颈)作业:第5号工程(42秒)*流水线平衡率 LB=(30+32+31+33+42+33+34+35+31+36)/(4210)100%=337/420 100%=80.2%,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,5,10,15,20,25,30,35,40,时间(Seconds),31,32,31,33,42,33,34,35,31,36,2基本平衡方法,以例说明某手推车要在一个传送带流水线上组装,每天需生产500辆,每天的生产时间为420min。下图是
16、该手推车的装配网络图(双代号),请根据周期时间和作业次序限制,求使工作地数量最小的平衡方式。,确定工作站节拍=42060500=50.4(s),则周期时间C也要达到50.4s。计算满足节拍要求的最少工作站理论值(取不少于计算值的最小整数)K0=tsum/C=(45+11+9+50+15+12+12+12+12+8+9)50.4=19550.4=3.874 选择作业分配规则,以确定流水线平衡。规则1:优先分配后续作业较多的作业 先对作业进行排序,分配各工作站的作业,分配结果如下,作业,剩余的未分配时间,工作站1,作业时间,可行的遗留作业,最多的后续作业,操作时间最长的作业,A,45,5.4,C=
17、50.4K0=4,无,工作站2,D,50,0.4,无,作业,时间,A,45,B,11,C,9,D,50,E,15,F,12,G,12,H,12,I,12,J,8,K,9,工作站3,B,11,39.4,C,E,C,E,E,E,15,24.4,C,H,I,C,C,9,15.4,F,G,H,I,F,G,H,I,F,G,H,I,F,12,3.4,工作站4,G,12,38.4,H,I,H,I,H,12,26.4,I,I,12,14.4,J,J,8,6.4,工作站5,k,9,41.4,计算流水线平衡后的效率E1=195(550.4)=77%,合计,195,高吗?,由于平衡效率不高,根据规则2“优先分配操作
18、时间最长的作业”来确定,作业,剩余的未分配时间,工作站1,作业时间,可行的遗留作业,最多的后续作业,操作时间最长的作业,D,50,0.4,C=50.4K0=4,无,工作站2,A,45,5.4,无,作业,时间,A,45,B,11,C,9,D,50,E,15,F,12,G,12,H,12,I,12,J,8,K,9,工作站3,E,15,35.4,B,H,I,B,H,I,H,12,23.4,B,I,I,I,12,11.4,B,F,G,H,I,F,G,H,I,B,11,0.4,工作站4,C,9,41.4,F,G,F,G,F,12,29.4,G,G,12,17.4,J,J,8,9.4,k,9,0.4,合计
19、,195,F,G,G,K,工作站间时长优先工作站内考虑约束,计算流水线平衡后的效率E2=195(450.4)=97%,43,3韩格逊-伯尼法,也称位置加权法或矩阵法。首先根据先后次序图求出每个作业单元的位置权值(Ranked Positional Weight)作业时间与其后续所有作业时间的总和,然后根据位置权值的高低进行作业安排,优先安排权值高的作业,从而尽量减少工作站数。例现拟在传送带上组装某部件。该部件每天需组装369台,每天的生产时间480min。装配顺序及装配时间如下表。根据周期时间和作业顺序限制,求工作站数最少情况下的平衡流动及装配线效率。,44,45,解 共4步(1)确定周期时间
20、和最少工作站数,将已知的数据(该部件每天需组装369台,每天的生产时间480min)代入得周期时间:C=H/Q=480*60/369=78 秒用下式计算满足周期时何要求的最少工作站数:K=t/C=(502520 302525121420)/78=2.833故最少需3个工作站。,46,(2)画出其先后次序图和先后次序矩阵表。依照装配程序表的要求可以画出先后次序图。图中圆圈为作业,箭头为操作顺序。,47,装配先后次序矩阵表,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,+1,-1,领先+1,+1,+1,+1,+1,+1,+1,+1,延后-1,0,+1,+1,+1,+1
21、,+1,+1,+1,-1,-1,0,0,+1,+1,+1,+1,+1,-1,-1,0,0,+1,+1,+1,+1,+1,-1,-1,-1,-1,0,+1,+1,+1,+1,-1,-1,-1,-1,-1,0,+1,+1,+1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,+1,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,+1,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,48,(3)完成位置权值计算,1,2,3,4,5,6,7,8,9,pwa,221,171,116,126,96,71,32,34,20,位置权值pwa 为该单元及所有带+1单元时间之和,位置权值矩阵表,49,(4)分配工作站
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