Flexsim仿真课设实验报告
flexsim实验报告
flexsim实验报告FlexSim实验报告引言:FlexSim是一款强大的仿真软件,被广泛应用于工业、物流、医疗等领域。
本实验报告将介绍我们在使用FlexSim进行仿真实验的过程和结果,并探讨其在实际应用中的潜力。
一、实验目的我们的实验目的是通过使用FlexSim来模拟和优化一个工厂的生产流程,以提高生产效率和减少资源浪费。
通过这个实验,我们希望了解FlexSim的功能和应用,以及如何将其应用于实际生产环境中。
二、实验过程1. 建模和参数设定我们首先使用FlexSim进行建模,根据实际工厂的生产流程和设备情况,将其转化为一个三维模型。
然后,我们设置了各个设备的参数,包括生产速度、故障率、维修时间等,以便更真实地模拟生产环境。
2. 数据采集和分析在模拟运行过程中,我们收集了大量的数据,包括设备利用率、生产周期、等待时间等。
通过对这些数据的分析,我们可以评估当前生产流程的效率,并找出潜在的瓶颈和改进点。
3. 优化策略设计基于数据分析的结果,我们设计了一系列的优化策略,包括设备调度、工艺改进、资源配置等。
通过在FlexSim中实施这些策略,并进行多次仿真实验,我们可以评估其效果,并选择最佳的方案。
三、实验结果通过多次实验和优化,我们成功地提高了工厂的生产效率和资源利用率。
具体来说,我们减少了设备的闲置时间,提高了生产速度,降低了生产周期。
同时,我们还通过合理配置资源,减少了生产过程中的等待时间和浪费。
四、讨论与展望FlexSim作为一款强大的仿真软件,为我们提供了一个优化生产流程的有力工具。
通过灵活的建模和参数设定,我们可以准确地模拟和分析现实生产环境中的各种情况。
通过多次实验和优化,我们可以找到最佳的生产方案,并提高生产效率。
然而,值得注意的是,FlexSim只是一个工具,其应用结果还需要结合实际情况进行综合评估。
在实际应用中,我们还需要考虑人力资源、成本、市场需求等因素。
因此,将FlexSim与其他管理工具和方法相结合,才能更好地实现生产优化的目标。
flexsim仿真实验报告
flexsim仿真实验报告FlexSim仿真实验报告一、引言FlexSim是一种基于离散事件仿真(DES)的软件工具,广泛应用于各个领域的仿真实验中。
本文将以FlexSim为工具,通过一个具体的实验案例,探讨仿真在生产流程优化中的应用。
二、实验背景某电子产品制造公司为了提高生产效率和减少生产成本,决定对其生产流程进行优化。
在优化前,该公司的生产流程存在一些问题,如生产线上的瓶颈、物料运输不畅等。
为了解决这些问题,该公司决定采用FlexSim进行仿真实验。
三、实验目标本次实验的目标是通过对生产流程的仿真模拟,找出瓶颈环节,并提出相应的优化方案。
通过优化,提高生产效率,减少生产成本。
四、实验步骤1. 数据收集:收集相关的生产数据,包括生产线上的各个环节的生产速度、运输时间、物料需求量等。
2. 建立模型:根据收集到的数据,利用FlexSim建立生产流程的仿真模型。
模型中包括各个生产环节、物料运输通道等。
3. 参数设置:根据实际情况,对模型中的各个参数进行设置,如生产速度、运输时间等。
4. 运行仿真:运行模型,观察生产流程的运行情况,并记录相关数据。
5. 数据分析:根据仿真结果,分析生产流程中的瓶颈环节,并找出问题所在。
6. 优化方案提出:根据瓶颈环节的分析结果,提出相应的优化方案,如增加设备数量、调整生产速度等。
7. 优化效果验证:对提出的优化方案进行仿真验证,观察优化后的生产流程运行情况,并比较优化前后的数据。
五、实验结果与分析通过对实验数据的分析,发现生产流程中存在一个瓶颈环节,即某一设备的生产速度过慢,导致整个生产线的运行效率下降。
通过调整该设备的生产速度,可以显著提高生产效率。
同时,通过增加运输通道的数量,减少物料运输时间,也可以进一步优化生产流程。
六、优化方案与实施基于实验结果的分析,提出以下优化方案:1. 增加设备数量:通过增加设备数量,可以提高生产线的生产速度,减少生产时间。
2. 调整生产速度:根据实际情况,对各个设备的生产速度进行调整,使其能够更好地适应整个生产流程的需求。
Flexsim仿真课设实验报告
实验一多产品多阶段指导系统仿真与分析一、目的通过本次上机实验,熟悉和使用Flexsim的基本操作,并建立一个简单的模型,实现相应的功能。
二、问题描述有一个制造车间由4组机器组成,第1,2,3,4组机器分别有3,2,4,3台相同的机器。
这个车间需要加工四种原料,四种原料分别要求完成4、3、2、3道工序,而每道工序必须在指定的机器组上处理,按照事先规定好的工艺顺序进行。
假定在保持车间逐日连续工作的条件下,对系统进行365天的仿真运行(每天按8 小时计算),计算每组机器队列中的平均产品数以及平均等待时间。
通过仿真运行,找出影响系统的瓶颈因素,并对模型加以改进。
系统数据四种原料到达车间的间隔时间分别服从均值为50,30,75,40分钟的正态分布。
四种原料的工艺路线如表6.1 所示。
第1种原料首先在第3组机器上加工,然后在第1组、再在第2组机器上加工,最后在第4组机器上完成最后工序。
第1种原料在机器组3、1、2、4加工,在机器组3、1、2、4加工的平均时间分别为30、36、51、30;第2种原料在机器组4、1、3加工,在机器组4、1、3加工的平均时间分别为66、48、45;第3种原料在机器组2、3加工,在机器组2、3加工的平均时间分别为72、60,第四种原料在机器组在1、4、2加工,在机器组1、4、2加工的平均时间分别为60,55,42如下表所示。
该组机器处的一个一个服从先进现出FIFO(FIRST IN FIRST OUT)规则的队列。
前一天没有完成的任务,第二天继续加工,在某机器上完成一个工序的时间服从Erlang分布,其平均值取决于原料的类别以及机器的组别。
例如表11.1中的第2类原料,它的第一道工序是在第4组机器上加工,加工时间服从66的Erlang分布。
概念模型图:三、建模过程双击打开flexsim软件,出现以下界面:点击左上角文件下方的新建图标,如下图所标示可出现以下图示界面:上图左边所示实体库即为本次建模所要用到的对象,根据问题分析得知,本次建模需要用到12个处理器:分为1,2,3,4组,每组分别有3,2,4,3个处理器。
Flexsim仿真实验-报告
Flexsim仿真实验-报告Introduction本次报告主要通过Flexsim仿真实验来模拟一个物流仓库的运营情况。
在实验中,我们将会探究在不同情况下,物流仓库的运营效率会如何受到影响,并通过结果来提出一些改进建议,以进一步提高物流仓库的运营效率。
实验场景描述在我们的物流仓库,我们需要处理两个不同来源的货物:进口和国产。
这两种货物有不同的来源和运输方式。
进口货物需要通过集装箱船从港口运输到我们的仓库,而国产货物则可以由卡车或火车运输。
物流仓库内有3个主要区域:进口货物区、国产货物区以及出口货物区。
我们需要将进口货物和国产货物分别存储在对应的区域内,并在后续的运输过程中将它们分别转移到出口货物区。
实验目的通过对实验场景中不同方案的模拟,探究如何优化物流仓库运营效率。
实验目的包括以下几个方面:1. 比较卡车运输模式和火车运输模式之间的效率差异2. 探究不同储存、运输设施数量对物流效率的影响3. 探究两种货物进出库数量对物流效率的影响4. 给出改进方案并提高仓库运营效率实验流程1. 构建实验模型首先,我们需要在Flexsim中构建仓库的模型。
我们需要创建进口货物区、国产货物区和出口货物区,并添加合适数量的储存货架以存储货物。
我们需要在储存节点上添加一个储存规则来确保货物被正确存入。
我们还需要添加合适数量的卸货站、存货站、装货站,以及使用不同方式运输货物的工具(卡车或火车)。
2. 进行实验我们将运行多个不同的实验,以探究不同方案对运营效率的影响。
在每个实验中,我们将记录以下数据:货物进出库数量、货物运输时间、工作人员和工具空闲时间。
3. 分析和提取结果我们将比较实验结果并从中提取结论。
我们将分析不同方案的效果,并提出改进建议以进一步提升运营效率。
实验结果分析我们进行了以下三个实验,并分别分析了它们的结果。
1. 比较卡车运输模式和火车运输模式之间的效率差异在这个实验中,我们比较了使用卡车与火车运输货物的效率。
基于Flexsim的仿真实验报告
可编辑修改精选全文完整版基于Flexsim的仿真实验报告专业班级:工业工程一班******学号:***********4 基于Flexsim的仿真实验1.实验报告2.提交Flexsim的仿真图基于Flexsim的仿真实验报告一、实验目的与要求1.1实验目的Flexsim是一个基于Windows的,面向对象的仿真环境,用于建立离散事件流程过程。
Flexsim是工程师、管理者和决策人对提出的“关于操作、流程、动态系统的方案”进行试验、评估、视觉化的有效工具。
Flexsim 能一次进行多套方案的仿真实验。
这些方案能自动进行,其结果存放在报告、图表里,这样我们可以非常方便地利用丰富的预定义和自定义的行为指示器,像用处、生产量、研制周期、费用等来分析每一个情节。
同时很容易的把结果输出到象微软的Word、Excel等大众应用软件里。
另外,Flexsim具有强力的商务图表功能,海图(Charts)、饼图、直线图表和3D文书能尽情地表现模型的信息,需要的结果可以随时取得。
本实验的目的是学习flexsim软件的以下相关内容:●如何建立一个简单布局●如何连接端口来安排临时实体的路径●如何在Flexsim实体中输入数据和细节●如何编译模型●如何操纵动画演示●如何查看每个Flexsim实体的简单统计数据我们通过学习了解flexsim软件,并使用flexsim软件对实际的生产物流建立模型进行仿真运行。
从而对其物流过程,加工工序流程进行分析,改进,从而得出合理的运营管理生产。
1.2实验要求(1)认识Flexsim仿真软件的基本概念;(2)根据示例建立简单的物流系统的仿真模型;(3)通过Flexsim仿真模型理解物流系统仿真的目的和意义1.2.1实验2.多产品单阶段制造系统仿真与分析某工厂加工三种类型产品的过程。
这三类产品分别从工厂其它车间到达该车间。
这个车间有三台机床,每台机床可以加工一种特定的产品类型。
一旦产品在相应的机床上完成加工,所有产品都必须送到一个公用的检验台进行质量检测。
基于Flexsim的仿真实验报告
《物流系统建模与仿真》结课报告实验名称:基于Flexsim的仿真实验报告专业名称:物流管理实验报告 (2)一、实验名称 (3)二、实验要求 (3)三、实验目的 (3)四、实验设备 (3)六、实验步骤 (4)1 概念模型 (4)2 建立Flexsim模型 (4)3 优化实验: (19)七、实验体会 (20)实验报告一、实验名称物流仿真实验二、实验要求⑴根据模型描述和模型数据对配送中心进行建模;⑵分析仿真实验结果,进行利润分析,找出利润最大化的策略。
三、实验目的1、掌握仿真软件Flexsim的操作和应用,熟悉通过软件进行物流仿真建模。
2、记录Flexsim软件仿真模拟的过程,得出仿真的结果。
3、总结Flexsim仿真软件学习过程中的感受和收获。
四、实验设备(1)硬件及其网络环境笔记本电脑、局域网或广域网。
(2)软件及其运行环境Flexsim,Windows 7。
五、实验对象本次实验基于对某生产供应链的实际情况,为解决其中一些不好的运营状况,对厂商的产品生产、供应、配送过程的一些数据进行思考讨论,得出一些更合理的运营数据,为验证我们所设想的运营数据在实际的运营中是否合理,我们创建了这些厂商的运营仿真模型,并为模型设置我们小组思考讨论所得的参数。
六、实验步骤1 概念模型2 建立Flexsim 模型第一步:在模型中加入实体从模型中拖入3个发生器、6个处理器、3个货架、3个暂存区和1个接收器到操作区,如图:第二步:连接端口根据配送流程,对模型进行适宜的连接,所有端口连接均用A连接,如图:第三步:发生器的参数设置为使发生器产生实体不影响后面处理器的生产,尽可能的将时间间隔设置尽可能的小,并对三个发生器做出同样的设定。
打开发生器参数设置窗口,将时间到达间隔设置为常数1,同时为对三个实体进行区别,进行设置产品颜色,点击触发器,打开离开触发的下拉菜单,点击设置临时实体类型,设置不同实体类型,颜色自然发生变化。
并对另外两个发生器进行同样的设置,如图:第四步:处理器(供应商)参数设置根据预先设计好的数据对其进行设置,为了描述的需要,将三个处理器看作供应商一、供应商二、供应商三。
Flexsim仿真实验报告
Flexsim仿真实验报告集美大学实验课程: Flexsim仿真实验姓名: 阮达毅学号: 2007956028 班级: 物流0791班学院: 航海学院报告成绩:实验项目1 混合流水线系统仿真与分析1建立概念模型1.1概念定义多对象流水线生产有良种基本形式。
一种是可变流水线,其特点是:在计划期内,按照一定的间隔期,成批轮番生产多种产品;在间隔期内,只生产一种产品,在完成规定的批量后,转生产另一种产品。
另一种是混合流水线,其特点是:在同一时间内,流水线上混合生产多种产品,按固定的混合产品组组织生产,即将不同的产品按固定的比例和生产顺序编成产品组。
一个组一个组地在流水线上进行生产。
1.2模型描述一个工厂有5个不同的车间(普通车间,钻床车间,铣床车间,磨床车间,检测车间),加工3种类型产品。
每种产品都要按工艺顺序在5个不同的车间完成5道工序。
假定在保持车间逐日连续工作的条件下,仿真在多对象平准化中生产采用不同投产顺序来生产给定数量的3种产品。
通过改变投产顺序使产量、品种、工时和负荷趋于均衡,来减少时间损失。
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规则的队列的暂存区,如果有前一天没有完成的任务,第二天继续加工。
1.3系统数据普通车间钻床车间铣床车间磨床车间检测车间机器数量 3 3 2 3 1普通机床钻床铣床磨床检测产品1 5 5 4 4 6产品2 4 4 3 4 3产品3 4 5 3 4 1总数(个) 每批量(个) 时间间隔(min)产品1 1000 10 3产品2 500 5 3产品3 200 2 3 1.4概念模型毛坯普通机床钻床铣床成品检测磨床2建立Flexsim模型第1步:在模型中生成所有实体:从左边实体库中依次拖拽出所有实体(一个Source,5个Queue,12个Processor,一个Conveyor,一个Sink)放在右边模型视图中,调整至适当的位置第2步:修改名称:双击左边暂存区,弹出实体属性的对话框,在名称栏里修改成相应名称第3步:连接端口:第4步:给Source指定临时实体流到达参数:第5步:给暂存区GeneralQueue设定参数第6步:给普通车间处理器组设定参数第7步:给钻床车间处理器组设定参数:第8步:给铣床车间处理器组设定参数:第9步:给磨床车间处理器组设定参数:第10步:给测试车间处理器组设定参数:第11步:设置模型停止时间:2系统分析与改进:1.改变123种类产品的投产顺序,输出相应的仿真报告,: (1).生产顺序:先生产1类型产品,再生产2类产,再生产3类产品 (2).生产顺序:先生产1类产品,再生产3类产品,再生产2类产品 (3).生产顺序:先生产2类产品,再生产1类产品,再生产3类产品 (4).生产顺序:先生产2类产品,再生产3类产品,再生产1类产品 (5).生产顺序:先生产3类产品,再生产1类产品,再生产2产品 (6).生产顺序:先生产3类产品,再生产2类产品,再生产1类产品仿真时间3000分钟因为第四种投产方案(4).生产顺序:先生产2类产品,再生产3类产品,再生产1类产品的MEAN值最大所以第四种投产方案最优2.为系统添加一个Processor添加了Processor后,产品数量MEAN植增大,改善了原来的模型。
flexsim课程设计报告
flexsim课程设计报告一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握flexsim软件的基本操作和应用,能够利用flexsim进行简单的系统仿真和分析。
具体目标如下:知识目标:使学生了解flexsim软件的基本功能和特点,理解系统仿真的基本概念和方法。
技能目标:使学生能够熟练使用flexsim软件,进行模型的建立、仿真和分析,能够运用flexsim解决实际问题。
情感态度价值观目标:培养学生对系统仿真的兴趣和热情,提高学生运用flexsim软件解决实际问题的积极性和主动性。
二、教学内容教学内容主要包括flexsim软件的基本操作、系统仿真的基本方法和应用。
具体安排如下:第1周:flexsim软件的基本操作,包括软件的安装和卸载,模型的建立、运行和分析。
第2周:系统仿真的基本概念和方法,包括系统的描述、模型的建立和仿真分析。
第3周:flexsim在生产系统中的应用,包括生产线的仿真、调度策略的分析和优化。
第4周:flexsim在交通系统中的应用,包括交通流量的仿真、交通控制策略的分析和优化。
三、教学方法教学方法采用讲授法、操作演示法、案例分析法和实验法相结合。
通过讲解和演示使学生掌握flexsim软件的基本操作,通过案例分析使学生了解flexsim在实际中的应用,通过实验使学生熟练使用flexsim进行系统仿真和分析。
四、教学资源教学资源包括教材、多媒体资料和实验设备。
教材选用《flexsim教程》作为主教材,多媒体资料包括教学PPT和案例视频,实验设备包括计算机和flexsim软件。
教学资源能够支持教学内容和教学方法的实施,帮助学生更好地学习和掌握flexsim软件。
五、教学评估教学评估采用多元化的评价方式,包括平时表现、作业、考试和项目报告。
平时表现主要评估学生的课堂参与和提问,作业评估学生的基本概念和操作技能,考试评估学生的综合应用能力,项目报告评估学生的实际应用和问题解决能力。
评估方式客观、公正,能够全面反映学生的学习成果。
flexsim仿真实验报告
flexsim仿真实验报告《利用FlexSim仿真实验优化生产流程》摘要:本实验利用FlexSim仿真软件对某生产企业的生产流程进行了优化实验。
通过建立生产流程模型,模拟了不同生产方案下的生产效率和资源利用情况。
实验结果表明,在优化生产调度和资源配置方面,FlexSim仿真软件具有很好的应用效果,能够为企业提供有效的生产优化方案。
1. 引言随着市场竞争的日益激烈,企业对生产效率和资源利用的要求越来越高。
如何通过合理的生产流程和资源配置来提高生产效率,成为了企业管理者们亟待解决的问题。
而FlexSim仿真软件作为一种先进的生产优化工具,具有很好的应用前景。
2. 实验方法本实验选择某生产企业的生产流程作为研究对象,利用FlexSim仿真软件建立了生产流程模型。
在模型中,包括了原材料进货、生产加工、半成品存储、成品包装等环节。
通过调整不同的生产参数和资源配置方案,模拟了多种生产方案下的生产效率和资源利用情况。
3. 实验结果实验结果表明,在不同的生产方案下,生产效率和资源利用存在明显差异。
通过对比分析,找到了一种优化的生产调度和资源配置方案,能够显著提高生产效率,减少资源浪费。
4. 实验结论通过FlexSim仿真软件的应用,我们成功地优化了某生产企业的生产流程,提高了生产效率和资源利用。
因此,FlexSim仿真软件具有很好的应用前景,能够为企业提供有效的生产优化方案。
5. 展望未来,我们将继续深入研究FlexSim仿真软件在生产优化方面的应用,探索更多的优化方案,为企业提供更加有效的生产管理方案。
综上所述,本实验利用FlexSim仿真软件对某生产企业的生产流程进行了优化实验,取得了良好的实验结果。
这将为企业提供了一种新的生产优化思路,对于提高生产效率和资源利用具有重要的意义。
仿真软件实训报告
一、实训背景随着现代信息技术的飞速发展,仿真技术在各个领域得到了广泛应用。
仿真软件作为仿真技术的重要组成部分,能够模拟现实世界中的各种复杂系统,帮助我们更好地理解和优化系统性能。
本次实训旨在通过学习仿真软件的基本原理和操作,提高我们的仿真能力和实践能力。
二、实训目的1. 掌握仿真软件的基本操作和功能;2. 学会建立仿真模型,进行仿真实验;3. 通过仿真实验,分析系统性能,提出优化方案;4. 培养团队协作精神和创新意识。
三、实训内容1. 仿真软件概述本次实训主要使用仿真软件为FlexSim,它是一款功能强大的离散事件仿真软件。
FlexSim具有以下特点:(1)图形化建模:用户可以通过拖拽、连接等操作,轻松建立仿真模型;(2)丰富的库资源:FlexSim提供了丰富的库资源,包括实体、资源、设备等,满足不同领域的建模需求;(3)强大的分析功能:FlexSim可以对仿真结果进行统计分析,如平均值、方差、置信区间等;(4)可扩展性:FlexSim支持自定义组件,满足用户个性化需求。
2. 建立仿真模型(1)分析系统需求:明确系统目标、功能、性能指标等;(2)确定系统边界:确定系统范围,包括输入、输出、处理过程等;(3)绘制系统流程图:用流程图表示系统各部分之间的关系;(4)创建仿真模型:根据流程图,使用FlexSim的库资源创建仿真模型。
3. 进行仿真实验(1)设置仿真参数:根据系统需求,设置仿真参数,如时间单位、实体数量、资源数量等;(2)运行仿真实验:启动仿真实验,观察系统运行过程;(3)分析仿真结果:根据仿真结果,分析系统性能,如响应时间、吞吐量、资源利用率等;(4)优化方案:根据分析结果,提出优化方案,提高系统性能。
四、实训过程1. 理论学习:了解仿真软件的基本原理、功能、操作方法等;2. 案例分析:分析典型仿真案例,学习建模、仿真、分析、优化等技能;3. 实践操作:在导师的指导下,独立完成仿真模型的建立、仿真实验、结果分析等工作;4. 团队协作:在实训过程中,与团队成员共同完成仿真任务,提高团队协作能力。
Flexsim仿真软件实验报告
实验报告实验目的和要求1.开展实验的目的在于加深对物流系统仿真基础理论和基本知识的理解,掌握系统仿真的基本过程和方法,提高利用仿真工具和手段解决实际工程、管理问题的实践能力。
同时仿真实训充分体现“教师指导下的以学生为中心”的教学模式,以学生为认知主体,充分调动学生的积极性和能动性,重视学生自学能力的培养。
2.由指导教师根据学生完成实验任务的情况,综合打分。
成绩评定实行优秀、良好、中等、及格和不及格五个等级。
3.实验报告要严格按照指导教师的要求撰写,需在封面注明课程名称、学院、专业班级、姓名、学号等信息。
4.实验报告正文以模型为单位,每个模型至少包括如下五个方面的内容:模型描述、模型布局、建立连接、参数设定和代码编写以及仿真模型运行结果。
正文字体为宋体小四、行间距为固定值20磅。
5.实验报告做好后,用A4纸张打印出来,左侧两颗钉装订,及时上交给指导老师。
值:getitemtype(item)Case:case 1: colorwhite(item);break;case 2: colorblue(item);break;case 3: colorblack(item);break;default: colorarray(item, value);break点击应用贰..鼠标双击发生器,点击临时实体流在输出—发送至端口处选择:根据临时实体类型值执行不同的Case值勾选使用运输工具后选择—按下列条件请求运输工具选择:根据临时实体类型值执行不同的Case值getitemtype(item)Cases:case 1: portnum = 1; break;case 2: portnum = 2; break;case 3: portnum = 2; break;default: portnum = 1; break;点击应用点击重置——运行三、实验结果(结论)操作员1将发生器产生的蓝色临时实体2和黑色临时实体3,分别搬运到暂存区2和暂存区3;操作员2将发生器产生的白色临时实体1搬运到暂存区1。
Flexsim仿真实验报告
Flexsim仿真实验报告集美大学实验课程: Flexsim仿真实验姓名: 阮达毅学号: 2007956028 班级: 物流0791班学院: 航海学院报告成绩:实验项目1 混合流水线系统仿真与分析1建立概念模型1.1概念定义多对象流水线生产有良种基本形式。
一种是可变流水线,其特点是:在计划期内,按照一定的间隔期,成批轮番生产多种产品;在间隔期内,只生产一种产品,在完成规定的批量后,转生产另一种产品。
另一种是混合流水线,其特点是:在同一时间内,流水线上混合生产多种产品,按固定的混合产品组组织生产,即将不同的产品按固定的比例和生产顺序编成产品组。
一个组一个组地在流水线上进行生产。
1.2模型描述一个工厂有5个不同的车间(普通车间,钻床车间,铣床车间,磨床车间,检测车间),加工3种类型产品。
每种产品都要按工艺顺序在5个不同的车间完成5道工序。
假定在保持车间逐日连续工作的条件下,仿真在多对象平准化中生产采用不同投产顺序来生产给定数量的3种产品。
通过改变投产顺序使产量、品种、工时和负荷趋于均衡,来减少时间损失。
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规则的队列的暂存区,如果有前一天没有完成的任务,第二天继续加工。
1.3系统数据普通车间钻床车间铣床车间磨床车间检测车间机器数量 3 3 2 3 1普通机床钻床铣床磨床检测产品1 5 5 4 4 6产品2 4 4 3 4 3产品3 4 5 3 4 1总数(个) 每批量(个) 时间间隔(min)产品1 1000 10 3产品2 500 5 3产品3 200 2 3 1.4概念模型毛坯普通机床钻床铣床成品检测磨床2建立Flexsim模型第1步:在模型中生成所有实体:从左边实体库中依次拖拽出所有实体(一个Source,5个Queue,12个Processor,一个Conveyor,一个Sink)放在右边模型视图中,调整至适当的位置第2步:修改名称:双击左边暂存区,弹出实体属性的对话框,在名称栏里修改成相应名称第3步:连接端口:第4步:给Source指定临时实体流到达参数:第5步:给暂存区GeneralQueue设定参数第6步:给普通车间处理器组设定参数第7步:给钻床车间处理器组设定参数:第8步:给铣床车间处理器组设定参数:第9步:给磨床车间处理器组设定参数:第10步:给测试车间处理器组设定参数:第11步:设置模型停止时间:2系统分析与改进:1.改变123种类产品的投产顺序,输出相应的仿真报告,: (1).生产顺序:先生产1类型产品,再生产2类产,再生产3类产品 (2).生产顺序:先生产1类产品,再生产3类产品,再生产2类产品 (3).生产顺序:先生产2类产品,再生产1类产品,再生产3类产品 (4).生产顺序:先生产2类产品,再生产3类产品,再生产1类产品 (5).生产顺序:先生产3类产品,再生产1类产品,再生产2产品 (6).生产顺序:先生产3类产品,再生产2类产品,再生产1类产品仿真时间3000分钟因为第四种投产方案(4).生产顺序:先生产2类产品,再生产3类产品,再生产1类产品的MEAN值最大所以第四种投产方案最优2.为系统添加一个Processor添加了Processor后,产品数量MEAN植增大,改善了原来的模型。
flexsim实验报告
实 验 报 告1. 实验目的学习配送中心建设流程和运营管理。
编写项目建议书以及可行性研究报告。
对配送中心的运营绩效评价。
2. 实验内容运用Flexsim 软件,模拟物流配送中心的建设阶段,运营阶段,绩效评估.3. 实验过程及内容 3.1实验背景:某快运公司在南京的物流园区建立一个配送中心,用来满足凯蒂服饰的配送业务需求,为凯蒂服饰公司的仓储、分拣、配送等作业提供服务。
该配送中心作为服装供应链中间一环,其上游连接服装企业,下游连接销售门店,模型如下:3.2作业区域设置服装供应链系统假设和配送中心系统运作流程描述如下: (1)将配送中心抽象出四个业务作业流程P1、P2、P3、P4。
P1表示入库验收作业,P2表示分拣作业,P3表示流通加工作业(如包装、刷标志、贴标签等),P4表示出库发货作业;(2)服装送至配送中心。
在Pl 作业环节,每单位货物耗用时间为uniform(120,20)s ;(3)然后依次经过其它各个作业环节:在P2环节,每单位货物耗用时间为uniform(5,2)min ;在P3环节,耗用时间为normal(300,30)s ;在P4环节,耗用时间为normal(6,1)min ;最后货物在集运区等待装车发运; (4)每两个作业环节之间需要uniform(60,lO)s 的调整时间;(5)当有订单或需求到达时,按照需求提货出库,订单到达时间间隔服从随机分布uniform(500,lO)min ;每个订单的需求量为normal(80,5)个单位的产品。
服 务企业销 售 门 店 收 货区集装化和装运配送中心 P2 P4 P1 P33.3 建模仿真设计完成后的整体布局图参数设置:1、发生器,订单的到达服从均匀分布U(30000,600)2、分离器设置订单的需求量服从正态分布:N(80,5)3、P1处理器在Pl作业环节,每单位货物耗用时间为uniform(120,20)s;4、P2处理器在P2环节,每单位货物耗用时间为uniform(5,2)min;5、P3处理器在P3环节,耗用时间为normal(300,30)s;6、P4处理器在P4环节,耗用时间为normal(6,1)min;7、包装箱发生器7.合成器参数仿真周期设为一个月(2592000)和一天(86400),使用复演法做多次独立的仿真试验,然后通过观察、统计、分析实时状态图和导出的仿真实验数据,得到最终的仿真结果。
《Flexsim仿真实验》报告
安徽工业大学管理科学与工程学院《Flexsim 仿真实验》报告专业 ____________ 姓名 _______________指导老师 张洪亮实验(或实训)时间 十九周实验报告提交时间 2016 年7月7日班级 流131学号 139094152一、实验(或实训)目的、任务1基本掌握全局表的使用2理解简单的仿真语言3简单使用可视化工具二、实验(或实训)基本内容(要点)运用Flexsim软件了解多产品加工生产系统仿真的过程。
模型介绍:发生器产生四种临时实体,服从整数均匀分布,类型值分别为1、2、3、4, 颜色分别为绿色、蓝色、白色、黄色,进入暂存区 1 ;临时实体到达的时间间隔exponential(O,1O,O)然后随机进入处理器进行加工,可以使用的处理器有四个,不同类型的临时实体在处理器上的加工时间不同,详情如下表:加工结束后,进入暂存区2存放,并由叉车搬运至货架。
同时,在各个处理器附近用可视化工具显示该处理器的实时加工时间三、实验(实训)原理(或借助的理论)系统仿真的基本概念系统、模型和系统仿真系统式相互联系、相互作用、的对象的组合。
可以分为工程系统和非工程系统。
系统模型是反映内部要素的关系,反映系统某昔日方面本质特征,以及内部要素与外界环境关系的形同抽象。
模型主要分为两大类:一类是形象模型,二类是抽象模型,包括概念模型、模拟模型、图标模型和数学模型等。
通过Flexsim可成功解决:提高设备的利用率,减少等候时间和排队长度,有效分配资源,消除缺货问题,把故障的负面影响减至最低,把废弃物的负面 影响减至最低,研究可替换的投资概念,决定零件经过的时间,研究降低成本 计划,建立最优批量和工件排序,解决物料发送问题,研究设备预置时间和改 换工具的影响。
Flexsim 软件的基本术语:Flexsim 实体,临时实体,临时实体类型,端口, 模型视图。
四、 所使用到的实验设备、仪器、工具、图纸或软件等 计算机Flexsim 软件五、 实验(或实训)步骤 步骤一:模型布局双击Flexsim 图标打开应用程序,此时可看到Flexsim 菜单、工具条、实体库和正投影模型视窗,将发生器、暂存区、处理器、叉车和货架拖至模型窗口步骤二:连线连接端口来安排临时实体的逻辑路径。
flexsim实验报告
Qin(1)
Qin(2)
Q_prep
Q_inspect Rprepworker
Rinspecter
Q_out(2)
Q_out(1)
cppark
cprepair
一、实验目的:关注微信公众号:知路知途
学习flexsim 系统的建模,初步掌握小车的定义方法和调度逻辑的实现原理,深入理解运动系统的建模思路。
二、实验内容:
某配送中心内,由轨道小车沿轨道完成不同的工件运送过程。
轨道的平面布置如下图所示,图中标出了人员和机器的配置情况。
三、实验步骤
(1)建立一个新模型,创建一个Process 系统和一个Pathmover 系统;
(2)定义Pathmover系统,画出路径、控制点,定义小车和小车参数;
(3)定义小车的调度;
(4)定义Process系统的各种实体,如load、queue、resource等;
(5)定义逻辑流程;
(6)调试检查修改模型,使模型的运送逻辑与预期设定的逻辑相符;
运行时发现暂存区23货物堆放发现问题,经检查发现设置中堆放方式为“无操作”如下图所示:
对此问题更改后继续运行。
(7)运行、输出、分析。
运行结果与实验要求一致,实验完成。
生成如下报告:。
Flexsim仿真软件实习报告
西安郵電學院物流配送规划设计报告书院部名称:管理工程学院学生姓名:韩建波专业名称:物流管理班级:物流0701时间:10 年6月21 日至10年7月4日1.实验目的学习配送中心建设流程和运营管理。
编写项目建议书以及可行性研究报告。
对配送中心的运营绩效评价。
2.实验内容运用Flexsim软件,模拟物流配送中心的建设阶段,运营阶段,绩效评估.3.实验过程及内容3.1作业区域设置根据配送中心的主要功能,将其设置为8个区域:收货区、发货区、货物储存区、托盘暂存区、拣货区、流通加工区、退货区和管理控制区。
在配送中心规划中,每个区域就是一个作业单位。
(1)收货、发货区:这两个区域主要负责收货、发货、检验、整理等工作,实现库内物资和库外物资的转运,装载单元采用AGV运输小车或叉车。
(2)货物存储区:采用横梁式组合货架,存放出入库频率较低的商品,货物的接受、上架、出库均采用条形码手持终端导引作业。
(3)托盘存储区:用于统一存放闲置的托盘。
(4)拣货区:采用水平旋转货架,在货架上可安置电子拣选设备,作业人员根据电子表指示,完成分拣作业。
(5)流通加工区:此处放置一台条形码打印机、一台电脑和若干手持终端,进行分装包装,贴标签等加工活动。
(6)退货区:收货检查时,如果发现有不良品,货物不能入库,将货物送入暂存区。
(7)作业控制区:实现整个配送中心的管理控制和作业人员的定制管理。
3.2.物流流程设计3.2.1收货货物到达收货区以后,经过卸货、拆装、标示、验收等工作流程后入库。
3.2.2流通加工流通加工区从货物存储区或者拣货区取出货物以后,对货物进行贴价签、更换包装等二次加工后,将从货物存储区取出的货物送回货物存储区重新入库,从拣货区取出的货物送到发货区直接出库。
3.2.3发货作业控制区发出发货命令后,配送中心把相应货物送到发货区,等待装货。
发货区的货物一部分来自货物存储区,另一部分来自拣货区。
3.3 建模仿真仿真周期设为1小时,使用复演法做多次独立的仿真试验,然后通过观察、统计、分析实时状态图和导出的仿真实验数据,得到最终的仿真结果。
《Flexsim仿真实验》报告
安徽工业大学管理科学与工程学院《Flexsim 仿真实验》报告专业 ____________ 姓名 _______________指导老师 张洪亮实验(或实训)时间 十九周实验报告提交时间 2016 年7月7日班级 流131学号 139094152一、实验(或实训)目的、任务1基本掌握全局表的使用2理解简单的仿真语言3简单使用可视化工具二、实验(或实训)基本内容(要点)运用Flexsim软件了解多产品加工生产系统仿真的过程。
模型介绍:发生器产生四种临时实体,服从整数均匀分布,类型值分别为1、2、3、4, 颜色分别为绿色、蓝色、白色、黄色,进入暂存区 1 ;临时实体到达的时间间隔exponential(O,1O,O)然后随机进入处理器进行加工,可以使用的处理器有四个,不同类型的临时实体在处理器上的加工时间不同,详情如下表:加工结束后,进入暂存区2存放,并由叉车搬运至货架。
同时,在各个处理器附近用可视化工具显示该处理器的实时加工时间三、实验(实训)原理(或借助的理论)系统仿真的基本概念系统、模型和系统仿真系统式相互联系、相互作用、的对象的组合。
可以分为工程系统和非工程系统。
系统模型是反映内部要素的关系,反映系统某昔日方面本质特征,以及内部要素与外界环境关系的形同抽象。
模型主要分为两大类:一类是形象模型,二类是抽象模型,包括概念模型、模拟模型、图标模型和数学模型等。
通过Flexsim可成功解决:提高设备的利用率,减少等候时间和排队长度,有效分配资源,消除缺货问题,把故障的负面影响减至最低,把废弃物的负面 影响减至最低,研究可替换的投资概念,决定零件经过的时间,研究降低成本 计划,建立最优批量和工件排序,解决物料发送问题,研究设备预置时间和改 换工具的影响。
Flexsim 软件的基本术语:Flexsim 实体,临时实体,临时实体类型,端口, 模型视图。
四、 所使用到的实验设备、仪器、工具、图纸或软件等 计算机Flexsim 软件五、 实验(或实训)步骤 步骤一:模型布局双击Flexsim 图标打开应用程序,此时可看到Flexsim 菜单、工具条、实体库和正投影模型视窗,将发生器、暂存区、处理器、叉车和货架拖至模型窗口步骤二:连线连接端口来安排临时实体的逻辑路径。
实验1 Flexsim 仿真软件认识
实验1 Flexsim 仿真软件认识一、实验目的熟悉Flexsim的安装与启动;熟悉Flexsim用户界面;熟悉Flexsim建模元素;熟悉Flexsim建模与仿真过程.二、实验设备与仪器1.微机;2. Flexsim仿真软件三、实验步骤1.了解flexsim的硬件和软件必备环境;2.启动flexsim;3.熟悉标题栏,菜单栏,工具栏,元素选择窗口,状态栏,控制栏,以及系统布局区;4.学习建模与仿真过程.四、实验报告要求1.了解flexsim系统界面的各个构成;以及系统布局区的组成;以及每一部分的功能;Flexsim软件界面2.仿真过程应用举例.(详见实验二)实验2 配货系统仿真与分析一、实验模型简介一个小型的发货商有10种产品运送给五个客户,每个客户有着不同的订单,这个发货商的10种产品都有很大的供货量,所以,当有订单来时,即可发货。
产品是放在托盘上输送出去的。
1.系统数据订单到达:平均每小时产生10个订单,到达间隔时间服从指数分布。
产品到达:产品拣选时间服从指数分布,根据订单确定每种产品的需求数量。
产品包装:固定时间10秒。
2.概念模型订单产品拣选产品产品满载托盘二、实验目的1、掌握flexsim仿真软件的基本功能;2、熟悉配货系统的作业及物流特点;3、研究配货系统的配货流程及影响配货时间的因素。
三、实验设备1、计算机2、flexsim仿真软件四、实验步骤第一步:建立模型双击桌面上的Flexsim图标打开软件,你可以看到Flexsim菜单、工具条、实体库,和正投影模型视窗,如图1-1所示。
表1-1实体与系统元素的对应关系2、生成实体从实体库中拖出(按住鼠标左键不放,拖至正投影模型视窗即可)11个Source (每个Source代表一类货物)实体,Combiner实体、Conveyor实体、Sink实体各1个,把各实体按照概念模型中的位置摆好,如图1-2所示。
图1-2 生成所需实体对象3、连接端口连接端口时,根据流程图,我们只需将Source与Combiner,Combiner与Conveyor,Conveyor与Sink之间使用A连接(按下A键不放,鼠标左键点击输入实体不放,拖至输出实体松开鼠标左键和A键即可。
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实验一多产品多阶段指导系统仿真与分析一、目的通过本次上机实验,熟悉和使用Flexsim的基本操作,并建立一个简单的模型,实现相应的功能。
二、问题描述有一个制造车间由4组机器组成,第1,2,3,4组机器分别有3,2,4,3台相同的机器。
这个车间需要加工四种原料,四种原料分别要求完成4、3、2、3道工序,而每道工序必须在指定的机器组上处理,按照事先规定好的工艺顺序进行。
假定在保持车间逐日连续工作的条件下,对系统进行365天的仿真运行(每天按8 小时计算),计算每组机器队列中的平均产品数以及平均等待时间。
通过仿真运行,找出影响系统的瓶颈因素,并对模型加以改进。
系统数据四种原料到达车间的间隔时间分别服从均值为50,30,75,40分钟的正态分布。
四种原料的工艺路线如表6.1 所示。
第1种原料首先在第3组机器上加工,然后在第1组、再在第2组机器上加工,最后在第4组机器上完成最后工序。
第1种原料在机器组3、1、2、4加工,在机器组3、1、2、4加工的平均时间分别为30、36、51、30;第2种原料在机器组4、1、3加工,在机器组4、1、3加工的平均时间分别为66、48、45;第3种原料在机器组2、3加工,在机器组2、3加工的平均时间分别为72、60,第四种原料在机器组在1、4、2加工,在机器组1、4、2加工的平均时间分别为60,55,42如下表所示。
该组机器处的一个一个服从先进现出FIFO(FIRST IN FIRST OUT)规则的队列。
前一天没有完成的任务,第二天继续加工,在某机器上完成一个工序的时间服从Erlang分布,其平均值取决于原料的类别以及机器的组别。
例如表11.1中的第2类原料,它的第一道工序是在第4组机器上加工,加工时间服从66的Erlang分布。
概念模型图:三、建模过程双击打开flexsim软件,出现以下界面:点击左上角文件下方的新建图标,如下图所标示可出现以下图示界面:上图左边所示实体库即为本次建模所要用到的对象,根据问题分析得知,本次建模需要用到12个处理器:分为1,2,3,4组,每组分别有3,2,4,3个处理器。
且每一组需要有一个暂存区与之对应,另外,该模型有四种原料,且由于每种原料的产生时间间隔分别服从不同的正态分布,如果用一个发生器的话,不便于设置,所以选用四个不同的发生器。
由于四种原料经过不同之后要到货架储存,由题可知,第四组机器、第三组机器、第二组机器都要与货架相连,第一组机器则不用与货架相连。
为了便于观察,此处选用三个货架分别与上述三组机器相连。
确定好各类机器的数量之后,接下来便把本次建模所需的实体选好防止在界面中,具体方法是:在左边的实体库中找到相应的实体,按住鼠标左键,把实体拖到中间的界面中,松开鼠标即可。
完成后如下图所示为了方便区别,接下来便要改各个实体的名称。
具体方法是:用鼠标左键双击实体,即可弹出实体的属性界面,在实体图标的右方的字体框中输入实体的新名称,如产生第一种原料的发生器命名为原料1,第一组机器对应的暂存区命名为暂存区1,第一组对应的处理器分别命名为处理器11、处理器12、处理器13。
输入后,点击确认键,则名称修改完成。
名称逐一改好之后如下图所示接下来连线,由于本模型所涉及的各类实体都属于同类要素,所以都采用A连接,具体方法是:找到要连接的两个实体,按住A键,点击一下输入端的实体,出现黄色框时,按住鼠标左键,把鼠标从输入端实体拖拽到输出端实体,待输出端实体出现黄色框时,松开,这样便完成了连接。
连错时,要取消连线,取消的方法和连接相类似,只需按住Q键,而不是A键,其他都和连接时一样。
该模型中,先将各组的暂存区与每组的处理器相连,即暂存区1与处理器11、处理器12、处理器13分别相连,其他各组也一样,连好之后,便开始连各个原料的线路:发生器原料1与暂存区3相连,接下来,把第三组处理器的各个处理器与暂存区1相连,然后把第一组处理器的各个处理器与暂存区2相连,接着便把第二组处理器的各个处理器与暂存区4相连,最后,把第四组处理器的各个处理器与货架1相连,这样便连好了第一组原料的线路。
发生器原料2与暂存区4相连,接下来,把第四组的各个处理器与暂存区1相连,接着把第一组的各个处理器与暂存区3相连,最后把第三组的各个处理器与货架2相连,原料2的路线就连接完成了。
发生器原料3与暂存区2相连,接着第二组的各个处理器与暂存区3相连,接下来原料三要到货架上存储,由于在原料2的路线中第三组的各个处理器与货架2相连过,所以此处就不用再给第三组的各个处理器连货架了。
发生器原料4与暂存区1相连,接着第一组的各个处理器与暂存区4相连,然后第四组的各个处理器与暂存区2相连,最后再把第二组的各个处理器与货架3相连。
到此,四种原料的路线都连好了,只不过要注意的是,连接过了的实体便不用再连。
各个实体按要求连接好了之后如下图所示。
接下来便是设置各个实体的属性,首先设置各个发生器的属性,本次模型涉及到四种原料,我们把四种原料的发生器分别进行设置:双击所要设置的发生器,便会弹出相应的属性框,首先按照要求设置原料的到达时间间隔,本模型的各个原料都服从正态分布,点击到达时间那一栏右边的那个倒三角标号,选中统计分布,再选中normal 选项,按要求设置均值即可,如原料1的到达车间的间隔时间服从均值为50 的正态分布,原料2的到达时间间隔服从均值为30 的正态分布,原料3服从均值为75的正态分布,原料4服从均值为40 的正态分布。
设置界面如下图接着,设置各个发生器的产生的原料的类型颜色:点击发生器属性框中的触发器,在离开触发中设置原料的颜色,并在创建触发中设置实体的类型,颜色设置具体方法:点击离开触发右边的加号,选中设置实体颜色选项,再选中自己想要的颜色即可。
类型设置具体方法:点击创建触发右边的加号,选中设置临时实体的类型、名称或标签选项,再选择设置临时实体类型,接下来就可以设置相应的类型了,把原料1的设置为duniform(1,1),原料2的设置为duniform(2,2),原料3的设置为duniform(3,3),原料4的设置为duniform(4,4)。
样就完成了原料的颜色和类型的设置。
最后,在常规中把各个发生器的颜色设置为相应原料的颜色即可。
这样就完成了发生器的各个属性的设置。
下面便对处理器的属性进行设置,首先设置各个处理器的处理时间,由于每组处理器对不同原料的处理时间不一样,所以在设置时,我们要根据不同的CASE值进行设置,具体方法是:在处理器属性框的处理器界面中,在加工时间中选择根据不同的CASE值设置时间,然后再根据该处理器对不同原料的处理时间进行设置,如第一组的处理器对四种原料的处理时间分别为36、48、0、60,其中0表示第一组处理器不处理第三种原料,也就是说,第三种原料不经过第一组处理器,另外还要把处理时间的默认值改为空。
同一组的处理器的处理时间都是一样的,其他组的处理时间设置也如上所述。
接下来根据每种原料的路径对各组处理器的输出进行设置,具体方法是,首先查看处理器的输出端口,具体方法是:在处理器的常规界面中的最下方找到端口,点击框中的输出端口选项,在右方的框中便会显示出该处理器各个端口所连的实体。
以第一组处理器的处理器11为例,如下图由上图可知,处理器11的输出端口1连的是暂存区2,输出端口2连的是暂存区3,输出端口4连的是暂存区4。
接下来便要根据处理器的输出端口以各原料的工艺路线设置各种原料的输出端口,具体设置方法是:点击处理器属性页面上方的临时实体流,页面跳转到临时实体流页面,在输出框中的发送端口那一栏中选择根据返回值选择输出端口选项,并添加4项,既添加1、2、3、4四个case值,case1代表的是第一种原料,case2代表的是第二种原料,case3代表的是第三种原料,case4代表的是第四种原料,还是以第一组处理器的处理器11为例,由题可知,第一种原料接下来要到第二组机器中进行处理,所以第一种原料要发送到暂存区2,由上图的输出端口可知,暂存区2连的是输出端口1,所以第一种原料要从输出端口1输出,即case1要从输出端口1进行输出,也就是说case1后面所填数字为1;第二种原料接下来要到第三组机器中进行加工处理,即第二种原料要发送到暂存区3,由上图可知,暂存区3来连的是输出端口2,所以原料2要从输出端口2输出,即case2后面填的数字应为2;第三种原料不经过第一组机器,所以把第三种原料的输出端口设置为0,即case3后面所填数字为0;第四种原料接下来要到第四组机器中进行加工处理,即第四种原料要发送到暂存区4,由上图可知,暂存区4连的是输出端口3,所以原料4要从输出端口3进行输出,即case4后面所填数字为3。
另外要将默认输出端口设为0。
由以上分析可知,case1、case2、case3、case4后面所填数字分别为1、2、0、3。
一般情况下,同一组机器所连输出端口是一样的,这样的话,同一组机器的输出端口设置时一样的,如果不同,则要根据各个机器的输出端口分别进行设置,设置方法也如上所述。
这样,系统模型各个实体的属性设置都完成了,接下来运行模型,在界面的左上方找到运行按钮,如下图所标示点击运行图标,则模型开始运行,为了是模型能尽快结束,则加快模型的运行速度,在界面的上方找到运行速度的调节按钮,如下图所标示把它往右拉即可加快模型的运行速度,运行停止后的界面如下图另外,如果模型运行之后没有停止的趋势,为了让它停止,可以对其运行时间进行设置,也可对货架的容量进行设置,这两种方法都能使模型的运行到达一定程度后停止下来,这样才能对模型的运行进行统计分析。
定时运行的设置方法为:在模型的界面上方有运行时间这一栏,点击运行时间框右方的那个倒三角图标,在选中指定运行时间选项,然后在指定运行时间选项后面的那个框中输入运行时间即可,注意的是,运行时间不能太短。
另外一种方法就是设置货架的容量,设置方法是:双击货架打开其属性框,在最大容量后面的那个框中输入一个较小的数值,如10000,这样即可。
用同样的方法设置其他的货架。
不过,要注意的是,如果模型自己会停止,则不同设置上面的任意一种,如果模型不会自己停止,则需要设置上述方法中的一种,但是,不必两种都设。
本模型在优化之前,运行时是会自行停止的,则不用进行设置,但是优化后,不会自行停止,则要对模型中货架的容量进行设置,设置为10000。
四、系统365天仿真运行每天按八小时计算,则运行时间为:365×8×60=175200min将模型的而运行时间设置为175200,然后运行模型,模型运行完之后,对模型进行统计分析。
统计分析表如下图每组队列中的平均产品数以及平均等待时间见上表。
五、优化过程模型运行后则要对模型的运行进行统计分析,具体方法是:点击界面上方的统计选项,在选择统计与报告选项,则会出现如下界面出现上图界面后,就根据统计分析是要用到的数据在左方标准属性框中选择所需的而标准属性,本模型用到的标准属性有最大容量、平均容量、最长停留时间、平均停留时间和空闲时间。