Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması Güz Dönemi

Benzer belgeler
ÜRÜN, SÜREÇ ve ÇİZELGE TASARIMI

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması Güz Dönemi

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması Güz Dönemi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması Güz Dönemi

Fabrika Tasarımı (MFGE 478) Ders Detayları

IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Fabrika Tasarımı (MFGE 478) Ders Detayları

Quality Planning and Control

Yerleşim Tasarımı Algoritmaları

Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları

AKIŞ SİSTEMLERİ, FAALİYET İLİŞKİLERİ ve ALAN GEREKSİNİMLERİ

İşgücü Talebinin Tahmininde Sayısal ve. ve Ayrıntılı Yöntemler. İnsan Kaynakları Planlamasında Sayısal

Üretim Yönetimi Ürün Tasarımı Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler. Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu

Güz Yarıyılı Balıkesir Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü EMM4129 ÇİZELGELEME

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

Güz Yarıyılı Balıkesir Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü EMM4129 ÇİZELGELEME

Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler

Güz Yarıyılı Balıkesir Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü EMM4129 ÇİZELGELEME. Yrd. Doc. Dr. İbrahim KÜÇÜKKOÇ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI

MONTAJ HATLARI 1. GİRİŞ 2. ÜRETİM SİSTEMLERİ. Arş.Gör.Murat Kansu KARACA

SİMPLEKS ALGORİTMASI! ESASLARI!

Üretim Yönetimi. Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ

SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL KURMA ÖRNEKLERİ

NRM Makina Teknolojisiyle Endüstriye Değer Katıyor. Kalitemizin Temelinde Ar-Ge Var

Güz Yarıyılı Balıkesir Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü EMM4129 ÇİZELGELEME

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İŞLETME ve YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Kablo Üretim Çizelgeleme Paketi. dinamo Kablo GANT. dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası

FMS=Flexible Manufacturing Systems

STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Güz Yarıyılı Balıkesir Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü EMM4129 ÇİZELGELEME

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

TEKP 409 TEKSTİL TERBİYESİNDE ÜRETİM VE MALİYET HESAPLARI

Güneş Enerjisi Teknolojileri (ENE 308) Ders Detayları

Proje Yönetimi Uygulamaları Görev Tanımlama

İş Sıralama Kuraları 201 Johnson Algoritması

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü END 4711 Tesis Tasarımı & Malzeme Aktarma Sistemleri

Quality Planning and Control

DİNAMİK - 2. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları

TARIM MAKİNALARI TASARIMI. Prof.Dr. Ali İhsan Acar Yrd.Doç.Dr.Caner Koç

BU Kitapta Kullanılan Standart Birimler

Proje Tasarımı (ME 404) Ders Detayları

Toplam maliyete/gelire göre yer seçimi Faktör ağırlıklandırma Başabaş noktası analizi Oyun kuramı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ

Endüstriyel Otomasyon

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİNDE CNC TEZGAHLARIN BİLGİSAYAR KONTROLÜ. Elektronik Yük. Müh, Figen PALAMUTÇUOĞLU TEKOM A.Ş.

EK-10 : MAK 400 STAJI ÖRNEK RAPORU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK <400> STAJ RAPORU

DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ CAM YAZILIMI SOLIDWORKS İLE TAMAMEN ENTEGRE

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI

GÜRÇAY MAKİNE HAKKINDA

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14)

İŞ YERİNDE UYGULAMA KURALLARI

İleri Organik Kimya (CEAC 501) Ders Detayları

Proje I: Ürün ve İşlem Tasarımı (MFGE 401) Ders Detayları

ASKILI KONVEYÖRLER. Askılı Konveyör Detayı. Askılı Konveyör Uygulaması

up-gear Teknolojisi Büyük konik dişli üretiminde en iyi çözüm

HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım (EE 425) Ders Detayları

15. ÜNİTE ÖRNEK KUVVET TESİSAT UYGULAMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI

YCM Tezgahları Endüstri 4.0 a %100 Uyumludur!!!

Endüstri Mühendisliğine Giriş

YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK 1

İstatistik ve Olasılık

Termodinamik (ENE 203) Ders Detayları

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması Güz Dönemi

Akışkanlar Mekaniği II (ME 302) Ders Detayları

T.C. ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SENİRKENT MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ YY. 1.ÖĞRETİM FİNAL PROGRAMI. Teknik Resim Y.E.D.

BİTİRME ÖDEVİ KONU BİLDİRİM FORMU

!SİZİN İHTİYACINIZ NEREDEYSE, BİZ ORADAYIZ!

Mühendislik Mekaniği I (MFGE 201) Ders Detayları

Yapım Yönetimi Dersi Final Sınavı Süre 80 Dakika. A Nn

p + (1 p) = 1 İstenen güvenirlik düzeyindeki standart sapma sayısı mutlak hata ve standart sapma oranı ile ifade edilir.

BİR AKÜ FİRMASINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK ANALİZİ

Biyomedikal Sinyaller ve Enstrümantasyon (EE 428) Ders Detayları

T.C. ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SENİRKENT MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ YY. 1.ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

Üretim Yöntemleri (MFGE 205) Ders Detayları

İmalat Mühendisliği ve Ürün Tasarımına Giriş (MFGE 102) Ders Detayları

İŞ AKIŞI ve YERLEŞTİRME TİPLERİ

ipunch CNC TARET PANÇ PRESLER

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: END 4907

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI BAHAR IML-322 İMALATTA OTOMASYON ÖDEV 2 ÇÖZÜMLER Y.Doç. Dr.

ULAŞTIRMA MODELİ VE ÇEŞİTLİ ULAŞTIRMA MODELLERİ

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Stratejik Yönetim Muhasebesi. MAN Güz Dersin Dili.

Ekonometri II (ECON 302T) Ders Detayları

Talaşlı İşlenebilirlik

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Makine Mühendisliği Bölümü)

E-Ticaret ve KKP (IE 421) Ders Detayları

Otomatik Kontrol (Doğrusal sistemlerde Kararlılık Kriterleri) - Ders sorumlusu: Doç.Dr.HilmiKuşçu

A)GENEL BİLGİLER I)TANIMLAR

Endüstri Mühendisliğine Giriş

ELEK ANALİZİ meş (mesh) numarası

TEMEL MEKANİK 12. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Montaj Hatti Tasarımı ve Analizi - 8

ENDÜSTRİ-İŞLETMEÜ İ İ MÜHENDİSLİĞİ HURULTHVI

LĐMANLAR DAĐRESĐ RIHTIM AMĐRĐ HĐZMET ŞEMASI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

ÜRETİM HATTINDA MİL ŞEKLİNDEKİ PARÇALAR İÇİN MAKSİMUM HASSASLIK. MAHR'DAN MİL METROLOJİSİ

Information Technology Solutions

Transkript:

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2018-2019 Güz Dönemi

2 F : Vardiya başına gereken makina sayısı S : Standart süre (dak/adet) Q : Vardiya başına üretilecek birim sayısı (adet) E : Gerçek performans (standart sürenin yüzdesi- %) H : Makine başına mevcut süre (dak) R : Makinanın güvenilirliği (%) F = SQ EHR

3 Örnek 2.5 (59. sayfa) Bir parçanın freze tezgahında işlenme süresi 2.8 dakikadır. 8 saatlik bir vardiya boyunca 200 adet parça imal edilecektir. Üretim için, 480 dakikanın %80 ninde freze tezgahı çalışacaktır. Tezgah çalıştığı sürece, parçalar standart hızın %95 ine eşit bir hızda üretilmektedir. Kaç adet freze tezgahı gerektiğini bulun. F = SQ S = 2.8 dak/parça EHR Q = H = E = 0.95 R = 0.80 200 parça/vardiya 480 dak/vardiya F = 2.8 200 0.95 480 0.80 F = 1.535 tezgah/vardiya

Toplam donanım gereksinimlerinin hesaplanması 4

5 ÖRNEK

6 Ürün, süreç ve çizelge tasarımında verilen kararlar bütünü, ürün imalatında çalışacak işgören sayısının belirlenmesinde çok önemli rol oynar. Yararlanılabilecek bir araç : İnsan-makine (ya da çoklu faaliyet) şemaları. (human-machine chart, multiple activity chart) Bu şemalardan özellikle, bir ya da daha fazla işçi tarafından birbirine benzemeyen makinelerin kullanılması durumunda, çoklu faaliyet ilişkilerini analiz etmek için yararlanılabilir. Geçişli ve durağan durum koşullarında operatör ve makine faaliyetlerinin incelenmesi amacıyla da kullanılabilir.

ZAMAN OPERATÖR MAKİNE 0 1 2 3 4 YÜKLEME YÜKLEME BOŞ OTOMATİK ÇALIŞMA 7 1 operatör- 1 makine için insan-makine şeması örneği 5 6 7 8 BOŞALTMA YÜKLEME 9 Mua. & paket. 10 11 12 13 14 BOŞ BOŞALTMA YÜKLEME OTOMATİK ÇALIŞMA Operatörün parçayı makineye yüklemesi: 1 dak. Operatörün parçayı makineden sökmesi:1 dak. Makinenin otomatik işlem süresi : 6 dak. Operatörün işlenmiş parçayı muayene etmesi& paketlemesi: 0.5 dak. 15 BOŞALTMA BOŞALTMA

8 Geçişli durum / durağan durum Geçişli durum Çevrim Süresi = 8 dak. Aylak süreler: Operatör =5.5 dak. Makine=0 dak. Üretim oranı=1/8 =0.125 [parça/dak.] Durağan durum

1 operatör- 3 makine örneği için insan-makine şemasının oluşturulması 9

10 Operatör başlangıçta makine 1 in önünde Makineler arası mesafe : 0.5 dak. Operatörün makineyi yüklemesi: 1 dak. Operatörün makineyi boşaltması:1 dak. Makinenin otomatik işlem süresi : 6 dak. Operatörün işlenmiş parçayı muayene etmesi& paketlemesi: 0.5 dak.

11

12 Geçişli durum 12 dak. Durağan durum 9 dak. Çevrim Süresi = 9 dak. Aylak süreler: Operatör =0 dak. Makine=1 dak. Üretim oranı=3/9 =0.33 [parça/dak.]

13 Operatöre makine atama problemi Operatör ve makinelerden oluşan, yarı-otomatik bir üretim ortamı Benzer koşullar altında, bir operatöre atanacak optimum makine sayısının belirlenmesi için kullanılabilir. VARSAYIMLAR: Makineler aynı işi yapmakta olup, birbirinin aynı özelliklere sahiptir. Operatörün makineyi yükleme ve boşaltma süresi sabittir. Makinelerin otomatik işleme süreleri sabittir. Operatörün bir makineden diğerine ulaşma süresi, parçaları hazırlama, kontrol etme ve paketleme süresi birbirinden bağımsız ve sabittir.

14 Tanımlar a b t : Eşzamanlı faaliyet zamanı (hem makine hem operatör dolu /örneğin bir makinenin yüklenmesi ve boşaltılması) : Operatörün bağımsız faaliyet zamanı (yürüme, muayene, paketleme) : Makinenin bağımsız faaliyet zamanı (otomatik çalışma) n : Bir operatöre atanacak benzer makinelerin ideal sayısı m Tc Io Im : Bir operatöre atanan benzer makinelerin sayısı : Tekrarlı çevrim süresi :Tekrarlı bir çevrim boyunca operatörün boş zamanı : Tekrarlı bir çevrim boyunca makinenin boş zamanı

15 İdeal makine sayısı İdeal durum, hem operatör hem de makinenin boş kalmadığı durumdur. Her makinede, bir çevrim (a+t) dakikada tamamlanır. Operatör, bir çevrimde bir makineye (a+b) dakika harcar. Bir operatöre atanacak ideal makine sayısı:

16 Örnek: a =2 dak. (makine yükleme+boşaltma süresi) t = 6 dak. (makinenin otomatik çalışma süresi) b =1 dak. (operatörün yürüme+muayene ve paketleme süresi) İse, ideal makine sayısı: n =(2+6)/(2+1)=8/3= 2.67 makine (ideal sayı) Kesirli sayıda makine bir operatöre atanamayacağından, n tamsayı değere yuvarlanarak m=3 olarak alınabilir.

17 Tekrarlı çevrim süresi Tc : Tekrarlı çevrim süresi olsun. Operatörün çalışma süresi = m.(a+b) Bir makine çevrimi = (a+t) Tekrarlı çevrim süresini, daha büyük olan belirler.

18 Örnek: İdeal makine sayısı, n =2.67 ve m=3 olsun. m > n Bir makine çevrimi =(a+t)=8 dak. Operatörün çalışma süresi= m(a+b)= 3(2+1)=9 dak. ise tekrarlı çevrim süresi 9 dak. olarak alınır.

19 Boş kalma süreleri (Aylak süreler) Operatörün çalışma süresi=m.(a+b) Bir makine çevrimi=(a+t) İkisi arasındaki fark boş zamanı verir. Io :Tekrarlı bir çevrim boyunca operatörün boş zamanı Im : Tekrarlı bir çevrim boyunca makinenin boş zamanı Örnek: m=3 > n =2.67 iken, Io=0 dak. Im= 9-(2+6)=1 dak.

20 Birim üretim maliyetleri C 1 C 2 = Adam-saat başına maliyet = Makine-saat başına maliyet TC(m)= Operatör başına m adet makine tahsisine dayanan birim üretim maliyeti TC(m) (c 1 m.c 2 )Tc m

21 Eğer n tamsayı ise, TC(m) değeri enküçüklenir. m n iken, TC(m) değerini enküçüklemek için, m mümkün olduğunca büyük olmalıdır. m > n iken TC(m) değerini enküçüklemek için, m mümkün olduğunca küçük olmalıdır. Eğer tamsayı değilse, ya (n) ya da (n+1) TC(m) değerini enküçükler. (n: n değerinin tamsayı kısmı)

22 Kısa yol TC(m) (c 1 m.c 2 )(a t) ; m n' m (c 1 m.c 2 )(a b); m >n' TC(n) TC(n 1) (c 1 n.c 2 )(a t) n(c 1 (n 1).c 2 )(a b) ; = c 1 c 2 n n 1 n' n Eğer Φ<1 ise, TC(n)<TC(n+1) ve n makine tahsis edilmelidir. Eğer Φ>1 ise, TC(n)>TC(n+1) ve (n+1) makine tahsis edilmelidir.

23 Örnek: C 1 =15 $/saat C 2 = 50$/saat n =2.67 = c 1 c 2 ; n n 1 n' n = 15 50 0.30 0.30 2 0.30 2 1 2.67 2 0.930 Φ=0.930 <1 olduğundan 2 makine tahsis edilmelidir.

24 Ders kitabında yer alan problemler Section 2.4 (76. sayfa) 2.17, 2.18, 2.19, 2.22, 2.23 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44

25 Kaynaklar Bu sunumun hazırlanmasında izleyen kaynaktan yararlanılmıştır: James A. Tompkins, John A. White, Yavuz A. Bozer ve J.M.A. Tanchoco (2010) "Facilities Planning, 4E", John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, USA.