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大型压铸车间生产系统规划及仿真研究

发布时间:2021-01-04 13:57
  生产系统规划是制造企业生产建设的基础核心问题,数字化工厂技术的兴起为制造业发展带来了新的机遇。我国数字化工厂技术主要应用于航空航天和汽车装配领域,随着我国汽车工业的迅速发展,利用数字化工厂技术进行缸体压铸车间建设成为一个关键问题。本文以H公司缸体压铸车间为研究对象,以数字化工厂为技术依托,进行压铸车间生产系统规划研究,实现企业扩产及智能改造需求,为传统制造业工厂的数字化设计提供了示范作用。主要工作内容如下:首先,基于数字化工厂技术的概念,提出数字化工厂规划实施过程,并指明本文研究层次为生产系统规划,根据系统特点及理论分析确定本文研究内容,同时对车间目标产品及其主要工艺进行了总结,为后文的详细规划设计奠定了理论基础。其次,进行缸体机加工生产线平衡,根据自动化机加线特点定义并归纳出进行机加工生产线平衡需要考虑的顺序原则、工位约束及偏好规则,并改进生产线平衡启发式算法,提出一种基于偏好规则的生产线平衡启发式分层搜索法,完成缸体机加工生产线平衡设计;根据机加线工艺特点和设备配置,完成缸体机加工生产线布局,为后文的车间总体布局做准备。然后,基于传统SLP方法,结合数学模型和遗传算法,提出车间规划... 

【文章来源】:大连理工大学辽宁省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:85 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
Abstract
1 绪论
    1.1 课题研究背景及意义
    1.2 国内外研究现状
        1.2.1 数字化工厂技术研究及应用现状
        1.2.2 生产线平衡国内外研究现状
        1.2.3 车间布局国内外研究现状
    1.3 本文研究的主要内容
2 缸体压铸数字化工厂生产系统
    2.1 数字化工厂概述
    2.2 数字化工厂规划实施过程及本文研究层次
        2.2.1 生产线规划
        2.2.2 布局规划
    2.3 物流系统仿真技术
        2.3.1 物流系统仿真概述
        2.3.2 物流系统仿真特点
        2.3.3 物流系统仿真流程
    2.4 产品及工艺
        2.4.1 发动机缸体
        2.4.2 缸体加工工艺
    2.5 本章小结
3 缸体机加工生产线平衡及其布局研究
    3.1 生产线平衡及其布局规划理论基础
        3.1.1 生产线平衡
        3.1.2 生产线布局
    3.2 缸体机加工生产线平衡
        3.2.1 机加工生产线平衡问题的数学模型描述
        3.2.2 基于偏好规则的生产线平衡启发式分层搜索法
        3.2.3 生产线平衡准备工作
        3.2.4 生产线平衡求解
        3.2.5 缸体机加工生产线规划结果
    3.3 缸体机加工生产线布局规划
    3.4 本章小结
4 压铸车间布局规划研究
    4.1 针对大型压铸车间布局规划的改进SLP方法研究
        4.1.1 SLP方法理论基础
        4.1.2 改进SLP方法
        4.1.3 压铸车间布局规划数学模型的建立
        4.1.4 车间布局规划遗传算法的设计
    4.2 基于传统SLP方法的车间布局初始方案
        4.2.1 H公司车间现状及工艺流程
        4.2.2 车间作业单位划分
        4.2.3 作业单位物流及非物流相互关系分析
        4.2.4 作业单位综合关系分析
    4.3 基于改进SLP方法的车间布局规划
    4.4 本章小结
5 压铸车间物流系统仿真设计与优化
    5.1 压铸车间物流系统描述及系统仿真目标
        5.1.1 系统描述
        5.1.2 仿真目标
    5.2 仿真工具
        5.2.1 软件特点
        5.2.2 仿真模型基本组成
    5.3 压铸车间仿真模型的建立
        5.3.1 模型假设
        5.3.2 模型建立
    5.4 压铸车间物流系统规划
        5.4.1 物流设备/人员数量配置
        5.4.2 铝液输送系统关键参数规划
    5.5 压铸车间物流系统优化
    5.6 方案评价
    5.7 本章小结
结论
参考文献
攻读硕士学位期间发表学术论文情况
致谢


【参考文献】:
期刊论文
[1]基于混合算法的车间设备布局优化[J]. 周尔民,邓洪,费卫卫,张广航.  组合机床与自动化加工技术. 2019(02)
[2]试析中国汽车的发展现状及前景[J]. 高继欢.  时代汽车. 2019(01)
[3]汽车零部件行业精益生产的必要性及其措施[J]. 李阳扶.  现代工业经济和信息化. 2018(14)
[4]SLP结合Flexsim动态仿真对车间总体布局及物流线路的优化[J]. 李文君.  宜宾学院学报. 2018(12)
[5]江淮汽车:加速转型升级 积极迈向新时代[J]. 姚宇.  质量与认证. 2018(09)
[6]基于动态差分元胞多目标遗传算法的混合作业车间布局改善与优化[J]. 王亚良,钱其晶,曹海涛,金寿松.  中国机械工程. 2018(14)
[7]生产线节拍精益优化的方法研究[J]. 周高峰.  现代制造技术与装备. 2018(07)
[8]基于改进遗传算法的U型制造单元设施布局精益设计方法[J]. 宝斯琴塔娜,齐二石.  工业工程与管理. 2017(06)
[9]采用AGV小车的柔性生产线技术方案设计[J]. 史亚贝,刘欣宁.  机械设计与制造. 2017(07)
[10]基于工业工程技术的车灯装配线改善[J]. 柯翼,周炳海.  机械制造. 2017(05)

博士论文
[1]基于改进遗传算法的汽车装配生产线平衡问题研究[D]. 李险峰.北京科技大学 2017
[2]面向数字化工厂的工程机械装配车间物料供给系统规划与应用[D]. 王创剑.华中科技大学 2014
[3]基于制造系统功能的设施布局设计研究[D]. 锁小红.山东大学 2008

硕士论文
[1]面向数字化工厂的自动化产线仿真规划[D]. 周涛.华中科技大学 2017
[2]基于数字化工厂技术的转向架装配车间仿真优化研究[D]. 石致远.西南交通大学 2016
[3]基于改进SLP的生产车间静态设施布局研究[D]. 常芳芳.重庆大学 2014
[4]工业机器人混流生产线平衡研究[D]. 曾志海.上海交通大学 2012
[5]基于节拍的4G9缸体工艺流程设计及其生产能力研究[D]. 靳松.哈尔滨工程大学 2010



本文编号:2956883

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