盧步
摘?要:結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)物流系統(tǒng)優(yōu)化需求,本文提出了基于計(jì)算機(jī)仿真技術(shù)的物流系統(tǒng)優(yōu)化方法,對系統(tǒng)仿真建模原理、軟件選擇和建模過程展開了分析。結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)例對物流系統(tǒng)仿真優(yōu)化問題進(jìn)行探討,可以發(fā)現(xiàn)采用witness軟件對系統(tǒng)各工序設(shè)備利用率展開分析,得到原材料進(jìn)入系統(tǒng)的最佳頻率,能夠使生產(chǎn)資源得到高效利用,繼而使系統(tǒng)充分發(fā)揮流轉(zhuǎn)能力。
關(guān)鍵詞:計(jì)算機(jī)仿真技術(shù);物流系統(tǒng);仿真建模
在市場競爭日漸加劇的背景下,企業(yè)還應(yīng)不斷提高生產(chǎn)效率,以便使企業(yè)生產(chǎn)能力得到提高。而企業(yè)生產(chǎn)效率,與生產(chǎn)物流系統(tǒng)規(guī)劃情況密切相關(guān)。但就目前來看,企業(yè)生產(chǎn)物流系統(tǒng)未能得到足夠重視,造成企業(yè)物料流轉(zhuǎn)無法滿足生產(chǎn)資源高效利用要求。引入計(jì)算機(jī)仿真技術(shù)對系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行模擬分析,能夠?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)優(yōu)化,繼而為推動企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供有效技術(shù)手段。
一、企業(yè)生產(chǎn)物流系統(tǒng)優(yōu)化需求
企業(yè)生產(chǎn)物流與生產(chǎn)工藝密切相關(guān),需要負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的物品流轉(zhuǎn)。從生產(chǎn)物流系統(tǒng)組成上來看,包含采購、生產(chǎn)、倉庫、財(cái)務(wù)等各子系統(tǒng),需要加強(qiáng)緊密聯(lián)系,構(gòu)成完整物流系統(tǒng)。將物品流轉(zhuǎn)當(dāng)成是各系統(tǒng)間的紐帶,能夠保證生產(chǎn)活動的延續(xù)。所以在生產(chǎn)物流系統(tǒng)規(guī)劃時(shí),需要將生產(chǎn)流轉(zhuǎn)的物料當(dāng)成是研究對象進(jìn)行系統(tǒng)分析,確定原材料從倉庫發(fā)出到完成產(chǎn)品最后一道工序的過程是否存在不合理的因素,確保物料搬運(yùn)時(shí)間與工序生產(chǎn)、等待時(shí)間等相互協(xié)調(diào),促使生產(chǎn)設(shè)備與生產(chǎn)批次數(shù)量能夠相互匹配。但按照傳統(tǒng)生產(chǎn)模式,企業(yè)僅按照生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃或?yàn)檠a(bǔ)充庫存實(shí)施采購,容易造成庫存積壓。在物料流轉(zhuǎn)方面,也容易忽視工序間協(xié)調(diào)性問題,造成設(shè)備利用無法滿足產(chǎn)能需求。為對企業(yè)生產(chǎn)進(jìn)行細(xì)致規(guī)劃,需要運(yùn)用合理方法對物流活動和生產(chǎn)活動進(jìn)行仿真模擬,通過實(shí)現(xiàn)物流系統(tǒng)優(yōu)化提高活動一體化程度,繼而推動企業(yè)生產(chǎn)流程的精細(xì)化發(fā)展。
二、基于計(jì)算機(jī)仿真技術(shù)的企業(yè)生產(chǎn)物流系統(tǒng)優(yōu)化方法
1.仿真建模原理
在工業(yè)4.0時(shí)代,智慧工業(yè)打造離不開高效物流支撐。而在對物流系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化時(shí),可以運(yùn)用計(jì)算機(jī)仿真技術(shù)完成自動化物流系統(tǒng)規(guī)劃,將信息化當(dāng)成是仿真模型構(gòu)建支撐,促使物流系統(tǒng)運(yùn)行效率和作業(yè)能力得到提高,為企業(yè)創(chuàng)造更多利潤。在實(shí)際分析時(shí),需要利用計(jì)算機(jī)仿真技術(shù)對物流系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、物流流通量等進(jìn)行監(jiān)測和評估,發(fā)現(xiàn)其中存在的問題,以便提出優(yōu)化建議。運(yùn)用動態(tài)仿真技術(shù)進(jìn)行建模,可以對系統(tǒng)運(yùn)行進(jìn)行模擬和演練。將自動化物流系統(tǒng)看成是離散事件,需要加強(qiáng)事件調(diào)度、仿真時(shí)鐘、隨機(jī)變量等仿真技術(shù)的運(yùn)用,完成系統(tǒng)中各離散不連續(xù)物流操作點(diǎn)的鏈接和處理。針對大型物流機(jī)電系統(tǒng),運(yùn)行周期往往較長,還要對物流動態(tài)運(yùn)行進(jìn)行實(shí)時(shí)模擬,才能實(shí)現(xiàn)動作機(jī)制的分解,完成軟件程序和現(xiàn)實(shí)物流的科學(xué)規(guī)劃。在真實(shí)物流系統(tǒng)中,對各環(huán)節(jié)工件動作、行為等進(jìn)行虛擬化,可以得到影響物流系統(tǒng)運(yùn)作的隨機(jī)變量,用于完成模型建構(gòu)。結(jié)合變量對系統(tǒng)運(yùn)行效率的影響程度,可以實(shí)現(xiàn)仿真數(shù)據(jù)修改,最終得到最佳的系統(tǒng)優(yōu)化方案。作為現(xiàn)代物流系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)技術(shù),計(jì)算機(jī)仿真技術(shù)能夠完成系統(tǒng)規(guī)劃方案模擬分析,找出其中存在的問題,并通過預(yù)先修改縮短系統(tǒng)規(guī)劃時(shí)間,促使系統(tǒng)運(yùn)行效率得到提高,避免企業(yè)出現(xiàn)生產(chǎn)浪費(fèi)。
2.仿真軟件選擇
運(yùn)用計(jì)算機(jī)仿真技術(shù)進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化,需要將系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和流程當(dāng)成是基礎(chǔ),合理進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)學(xué)描述,以便采取適合方法完成系統(tǒng)給模擬分析。所以在仿真軟件選擇上,需要根據(jù)仿真對象和目的確定。在物流系統(tǒng)仿真中,包含物料運(yùn)輸、各種工序設(shè)備等元素,需要采用動態(tài)仿真方法進(jìn)行模型組織?,F(xiàn)階段,可供選擇的軟件主要包含AutoMod、Witness、Arena和Flexsim等,都屬于專業(yè)仿真軟件。其中,AutoMod功能相對完善,屬于計(jì)算機(jī)模擬物流軟件,能夠?qū)χ圃煜到y(tǒng)、車站、港口等不同場景物流進(jìn)行模擬,可以實(shí)現(xiàn)精確三維建模。運(yùn)用軟件虛擬現(xiàn)實(shí)建模功能,可以在物料操作中進(jìn)行系統(tǒng)動態(tài)監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)參數(shù)變化后完成持續(xù)化模擬分析。軟件側(cè)重于從進(jìn)程交互方面提出仿真策略,能夠完成不同物流系統(tǒng)劃分,建模較為繁瑣,需要利用編程語言輸送作業(yè)流程控制指令。Witness屬于離散型系統(tǒng)仿真軟件,對硬件要求較低,在數(shù)據(jù)運(yùn)算時(shí)無需大型集成計(jì)算機(jī)。軟件配備基本的仿真模擬功能,可以實(shí)現(xiàn)應(yīng)用能力拓展,并進(jìn)行三維立體顯示,因此應(yīng)用范圍較廣,得到了用戶一致好評。Arena軟件能夠?qū)τ?jì)算機(jī)仿真和可視化功能進(jìn)行集成,在物流系統(tǒng)仿真中能夠?qū)r(jià)值鏈進(jìn)行優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)對從原材料供應(yīng)到商品配送整個(gè)過程的仿真分析,能夠?yàn)閹旆抗芾?、物流分銷等工作開展提供支撐。采用Flexsim,能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)流程的可視化處理,利用各項(xiàng)數(shù)據(jù)對包裝箱、人員等現(xiàn)實(shí)事物數(shù)據(jù)進(jìn)行直接反映,使系統(tǒng)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。
3.仿真建模過程
實(shí)際在系統(tǒng)仿真建模時(shí),需要在實(shí)際物流系統(tǒng)中建立系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)的計(jì)算機(jī)仿真模型,對系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行模擬。根據(jù)系統(tǒng)實(shí)際數(shù)據(jù),可以確定各種運(yùn)行參數(shù)。從模型構(gòu)成上來看,主要包含操作域、變量和約束條件,完成企業(yè)物流相關(guān)數(shù)據(jù)搜集,保證數(shù)據(jù)正確性和及時(shí)性,可以確定運(yùn)輸時(shí)間、運(yùn)輸距離等參數(shù),為模型約束條件和操作域設(shè)定提供支持。在物流系統(tǒng)中,擁有多種物料流轉(zhuǎn)途徑,建模時(shí)還要明確系統(tǒng)優(yōu)化目標(biāo),就是找出效率最高和成本最低的物流路徑。根據(jù)目標(biāo)進(jìn)行數(shù)據(jù)定義,完成搜集到的數(shù)據(jù)劃分,能夠確定模型輸入數(shù)據(jù)和輸出數(shù)據(jù)。根據(jù)數(shù)學(xué)建模知識,可以完成系統(tǒng)仿真模型的建立,然后利用數(shù)學(xué)軟件和計(jì)算機(jī)技術(shù)進(jìn)行檢驗(yàn),保證建模的模型具有合理性。在模型得到確立后,需要完成邏輯控制程序的編寫,結(jié)合物流系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行流程進(jìn)行物料狀態(tài)運(yùn)行模擬程序的編寫,然后進(jìn)行系統(tǒng)仿真。按照系統(tǒng)預(yù)設(shè)流量,確定物料進(jìn)入系統(tǒng)的頻率,然后在模型中輸入?yún)?shù),能夠?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)正常狀態(tài)的運(yùn)行模擬。結(jié)合系統(tǒng)優(yōu)化需求進(jìn)行參數(shù)調(diào)整,可以對仿真結(jié)果進(jìn)行優(yōu)化,根據(jù)各環(huán)節(jié)流量需求確定系統(tǒng)運(yùn)行情況,促使物流系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)得到進(jìn)一步優(yōu)化。將得到結(jié)果以簡易語言和格式顯示出來,可以生成物流系統(tǒng)優(yōu)化簡易報(bào)告。根據(jù)報(bào)告提出的最佳系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)實(shí)現(xiàn)物流系統(tǒng)合理規(guī)劃,最終能夠使物流系統(tǒng)作業(yè)能力得到提高。
4.系統(tǒng)優(yōu)化評價(jià)
作為復(fù)雜的系統(tǒng),企業(yè)生產(chǎn)物流系統(tǒng)建設(shè)投資約占企業(yè)成本30%-40%,意味著系統(tǒng)建設(shè)效果將直接影響企業(yè)運(yùn)營水平,關(guān)系到企業(yè)能否取得穩(wěn)健發(fā)展。應(yīng)用計(jì)算機(jī)仿真技術(shù)進(jìn)行物流系統(tǒng)優(yōu)化,能夠?yàn)槠髽I(yè)生產(chǎn)物流管理提供技術(shù)支撐,通過提出優(yōu)化的物料流轉(zhuǎn)方案提高企業(yè)生產(chǎn)效率,降低企業(yè)生產(chǎn)成本,促使企業(yè)核心競爭力得到提升。相較于傳統(tǒng)物流管理需要消耗大量人力,運(yùn)用仿真技術(shù)對物流運(yùn)輸路線進(jìn)行計(jì)算和建立數(shù)據(jù)庫,能夠避免物流管理中出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,并且使企業(yè)生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)管理過程得到簡化,減少人員管理費(fèi)用開銷,繼而使系統(tǒng)生產(chǎn)作業(yè)能力得到提高。利用仿真技術(shù)完成物流系統(tǒng)合理規(guī)劃,能夠?qū)ζ髽I(yè)生產(chǎn)設(shè)備實(shí)現(xiàn)智能化管理,并且對生產(chǎn)操作人員提出了物料運(yùn)轉(zhuǎn)要求,促使企業(yè)生產(chǎn)物流運(yùn)輸?shù)玫胶喕?。在現(xiàn)代物流體系建設(shè)中,將會遭遇存儲空間預(yù)測、貨品可用預(yù)算等各種問題,需要對多種因素進(jìn)行綜合考慮。應(yīng)用仿真技術(shù)進(jìn)行眾多問題的協(xié)調(diào),通過對比多個(gè)仿真模型提出最優(yōu)解決方案,對系統(tǒng)規(guī)劃缺陷進(jìn)行不斷修正,能夠?yàn)槠髽I(yè)物流系統(tǒng)規(guī)劃建設(shè)提供科學(xué)依據(jù),保證物流系統(tǒng)運(yùn)行效能得到持續(xù)提高,因此能夠滿足企業(yè)未來發(fā)展要求。
三、企業(yè)生產(chǎn)物流系統(tǒng)優(yōu)化仿真分析
1.企業(yè)生產(chǎn)物流系統(tǒng)概述
A企業(yè)按照客戶訂單要求對某型號法蘭盤進(jìn)行生產(chǎn),采用09MnNiD鋼材為原料,經(jīng)過下料→熱處理→車削→打孔→鉗工五個(gè)工序,得到產(chǎn)品質(zhì)量約30kg。在各道工序需要完成相應(yīng)設(shè)備和人員配備,而設(shè)備和人員一次僅能完成一個(gè)零部件或半成品加工。實(shí)際采用計(jì)算機(jī)仿真技術(shù)進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化時(shí),考慮到僅對一個(gè)零件生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過程進(jìn)行仿真,而復(fù)雜系統(tǒng)難以通過建模得到全面反映,還要對模型進(jìn)行合理假設(shè)和簡化。具體來講,就是將各工序抽象為一個(gè)機(jī)器,操作過程解釋為時(shí)間延遲,并假設(shè)生產(chǎn)期間無故障或人員疲勞、換班等問題發(fā)生。此外,需要將加工區(qū)周轉(zhuǎn)箱看成是緩存區(qū),假設(shè)各工序之間只需較短物料運(yùn)輸距離,每個(gè)工序加工完的工件能夠直接進(jìn)入下一工序緩存區(qū)。
2.系統(tǒng)模型仿真數(shù)據(jù)分析
在系統(tǒng)仿真采用了物理描述方法,并且無需進(jìn)行整個(gè)生產(chǎn)鏈的仿真分析,所以可以選用Witness計(jì)算機(jī)仿真技術(shù)建立近似模型,利用define對系統(tǒng)中各元素進(jìn)行定義,利用part表示鋼板,用machine表示各機(jī)器組,緩沖區(qū)定義為buffers,各工序定義為machine元素,完成可同時(shí)處理在制品的批量設(shè)置,得到產(chǎn)成品統(tǒng)計(jì)元素vreal。采用display完成元素可視化分析,能夠完成單元模塊設(shè)計(jì),得到各元素實(shí)體的細(xì)節(jié),如Name、Queue等屬性。以machine元素為例,包含Name(下料)、Quantity(數(shù)量)、Cylce?time(工序時(shí)間)、Input?rules(物料來源)等細(xì)節(jié)。在模型仿真時(shí),需要將時(shí)間基準(zhǔn)單位設(shè)定為1min,仿真運(yùn)行時(shí)間能夠達(dá)到10080min個(gè)仿真時(shí)間單位,即一個(gè)周期。點(diǎn)擊運(yùn)行按鈕后,軟件可以進(jìn)行模型運(yùn)行。
對仿真得到的數(shù)據(jù)展開分析,如表1所示,各工序機(jī)器閑置時(shí)間較多,如打孔環(huán)節(jié)機(jī)器將閑置約57%的時(shí)間,鉗工閑置時(shí)間甚至能夠達(dá)到71%左右。而產(chǎn)線加工得到的成品數(shù)量為148件,期間淘汰了12件半成品。在工位閑置率較高的情況下,最終造成企業(yè)生產(chǎn)資源嚴(yán)重浪費(fèi),無法滿足企業(yè)高效生產(chǎn)要求。
表?企業(yè)各生產(chǎn)工序機(jī)器運(yùn)行數(shù)據(jù)
3.物流系統(tǒng)優(yōu)化分析結(jié)果
結(jié)合仿真分析結(jié)果可知,企業(yè)生產(chǎn)物流系統(tǒng)的資源閑置問題嚴(yán)重,還要從“加工件”進(jìn)入系統(tǒng)開始進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化。針對機(jī)器閑置率較高的問題,可以降低元此類到達(dá)時(shí)間間隔,促使加工件進(jìn)入系統(tǒng)頻率得到提高。原材料到達(dá)時(shí)間間隔從18min開始取值,每次仿真縮短2min,直至達(dá)到4min。通過仿真分析可以發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)產(chǎn)成品數(shù)量不斷增加,從148件逐步提升到205件,然后保持穩(wěn)定。在時(shí)間間隔縮短至10min時(shí),產(chǎn)成品數(shù)量就達(dá)到了205件,說明為工件進(jìn)入企業(yè)生產(chǎn)物流系統(tǒng)的最佳臨界時(shí)間。按照這一數(shù)值對各工序機(jī)器運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,可以發(fā)現(xiàn)閑置時(shí)間最長的為鉗工工序,占比約19%,最短的為下料工序,占比約8%,已經(jīng)達(dá)到理想范圍,能夠使生產(chǎn)物流系統(tǒng)的能力得到充分發(fā)揮。
綜上所述,采用計(jì)算機(jī)仿真技術(shù)對企業(yè)生產(chǎn)物流系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,能夠?qū)?shí)際物流系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行模擬分析,為物流系統(tǒng)的合理規(guī)劃提供科學(xué)指導(dǎo)。在實(shí)踐生產(chǎn)中,還應(yīng)結(jié)合企業(yè)生物物流模式合理進(jìn)行系統(tǒng)建模,選取適合的仿真軟件進(jìn)行模擬結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析,繼而使復(fù)雜物流系統(tǒng)的優(yōu)化問題得到順利解決。
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