生产与运作管理课程设计新完整版

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

生产与运作管理课程设

计新

HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

1 引言

“实践是检验真理的唯一标准”,而《生产与运作管理》又是一门理论与实践相结合非常密切的课程,通过该课程的学习,不仅要求我们掌握生产管理理论与方法,还要求我们对生产管理系统有一个较深刻的认识。所以,在完成了《生产与运作管理》的理论学习后,通过一周的《生产与运作管理》课程设计,让我们进行了一次全面的实际操作性锻炼,并且,在设计过程中,不断学会如何灵活应用本课程理论知识和方法,从而提高我们分析和解决问题的能力。

在本次课程设计中,我选择了项目三即“综合设计”,在这一项目中要求我分别将“网络计划技术的实际应用”和“服务业设施规划设计”这两方的理论和实际相结合,在实际操作中得到巩固和深化。

2 网络计划技术的实际应用

网络计划技术是现代科学管理的一种有效方法,它是通过网络图的形式来反映和表达生产或工程项目活动之间的关系,并且在计算和实施过程中不断控制和协调生产进度或成本费用,使整个生产或工程项目达到预期的目标。即网络计划技术是运用网络图形式来表达一项计划中各个工序的先后顺序和相互关系,其次通过计算找出关键运作和关键路线,接着不断改善网络计划,选择最优方案并付诸实践,然后在计划执行中进行有效的控制与监督,保证人、财、物的合理使用。

网络计划技术的应用步骤

2.2.1 网络图的绘制应遵循以下基本规则:

(1)不允许出现循环回路;(2)箭头结点的标号必须大于箭尾结点的标号;(3)两结点间只能有一条箭线;(4)网络图只有一个源,一个汇;(5)每项活动都应有结点表示其开始与结束;(6)箭线交叉必须用暗桥。

2.2.2 网络时间参数计算

在分析研究网络图时,除了从空间反映整个计划任务及其组成部分的相互关系以外,还必须确定各项活动的时间,这样才能动态模拟生产过程,并作为编制计划的基础。

网络时间的计算,包括以下几项内容:(1)确定各项活动的作业时间;(2)计算各结点的时间参数;(3)计算工序的时间参数;(4)计算时差,并确定关键路线。

网络计划技术才的具体应用实例

2.3.1 确定目标

将网络计划技术应用于定制K型汽车车型项目,并提出对定制K型汽车车型项目和有关技术经济指标的具体要求。如提前两天完成该汽车的组装和借助非关键路径上的活动所需资源从而加快关键路径上的活动。依据现有的管理基础,掌握各方面的信息和情况,利用网络计划技术来为该项目寻求最合适的方案。

2.3.2分解定制K型汽车车型,列出作业明细表

表2-1 K型汽车生产活动明细表

2.3.3根据表2-1资料,绘制网络图,并进行结点标号,如下图所示:

L

F ○9○10

○5 23 23

H K 24 22.5 M

D 23 25

A B J26 ○8 C Q R S T U

22 30 27 23 23

22

23 E

24 G O23

○6○7 I ○11 N ○12 P ○13

23 24

2.3.4 计算网络时间、确定关键路线

(1)结点时间计算:

结点最早开始时间:ET j=ET i+t(i,j),ET1=0 ,ET2=ET1+t A=0+22=22,

ET3=ET2+t B=22+30=52

依次类推得出其他结点最早开始时间。

其他结点最早开始时间如下:ET4=;ET5=75;ET6=76; ET7=76; ET8=78 ;ET9=102; ET10=125; ET11=99 ;ET12=123; ET13=; ET14=; ET15=;

ET16=193; ET17=216; ET18=238。

结点最迟结束时间:LT18=ET18=238,LT17=ET18-t U=216,LT16=ET17-t T=193,依次类推得出其他结点最迟结束时间。

其他结点最迟结束时间如下:LT15=; LT14=; LT13=; LT12=123;

LT11=99; LT10=125; LT9=102; LT8=78; LT7=76; LT6=76; LT5=79;

LT4=; LT3=52; LT2=22; LT1=0。

(2)活动时间计算:

活动的最早开始时间:ES(1,2)=ET(1)=0,ES(2,3)=ET(2)=22,依次类推得出其他活动最早开始时间,见表2-2所示。

活动的最早结束时间:EF(1,2)=ES(1)+t A=0+22=22,EF(2,3)=ES(2)+tb=22+30=52,依次类推得出其他活动最早结束时间,见表2-2所示。

活动的最迟结束时间:LF(17,18)=LT(18)=238,LF(16,17)=LT(17)=216,依次

类推得出其他活动最迟结束时间,见表2-2所示。

活动的最迟开始时间:LS(17,18)=LT(18)-t U=238-22=216,LS(16,17)=LT (17)-t T=216-23=193,依此类推得出其他活动最迟开始时间,见表2-2所示。

表2-2 工序时间参数表

(3)关键路线的确定:

最长路线法:

线路一、①→②→③→④→○14→○15→○16→○17→○18

计算得:22+30++27+23++23+22=(天)

线路二、①→②→③→⑤→⑨→⑩→○14→○15→○16→○17→○18

计算得:22+30+23+23+23++23++23+22=234(天)

线路三、①→②→③→⑦→○11→○12→○14→○15→○16→○17→○18

计算得:22+30+23+23+24+23+23++23+22=(天)

线路四、①→②→③→⑦→○11→○12→○13→○14→○15→○16→○17→○18

计算得:22+30+23+23+24++23++23+22=236(天)

线路五、①→②→③→⑥→⑦→○11→○12→○14→○15→○16→○17→○18

计算得:22+30+24+23+24+23+23++23+22=(天)

线路六、①→②→③→⑥→⑦→○11→○12→○13→○14→○15→○16→○17→○18计算得:22+30+24+23+24++23++23+22=237(天)

相关文档
最新文档