Gekoppelte hybride Simulation von Materialfluss und Energie in Produktion und Logistik:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Düren
Shaker
2019
|
Ausgabe: | 1. Auflage |
Schriftenreihe: | Produktionsorganisation und Fabrikplanung
Band 6 |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | Band doppelt gezählt |
Beschreibung: | X, 205 Seiten Illustrationen, Diagramme |
ISBN: | 9783844068597 |
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adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
...................................................................................................
V
TABELLENVERZEICHNIS
.....................................................................................................
VII
FORMEL
VERZEICHNIS
......................................................................................................
VIII
VERZEICHNIS
DER
ALGORITHMEN
.....................................................................................
VIII
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.................................................................................................
IX
1
EINLEITUNG
.................................................................................................................
1
1.1
PROBLEMSTELLUNG
..................................................................................................
2
1.2
ZIELSETZUNG
.........................................................................................................
5
1.3
AUFBAU
DER
ARBEIT
...............................................................................................
7
2
SIMULATION
VON
MATERIALFLUSS
UND
ENERGIE
IN
PRODUKTION
UND
LOGISTIK
................
10
2.1
MATERIALFLUSS
IN
PRODUKTION
UND
LOGISTIK
..........................................................
10
2.1.1
PRODUKTION
................................................................................................
10
2.1.2
LOGISTIK
.....................................................................................................
11
2.1.3
SCHLUSSFOLGERUNG
......................................................................................
14
2.2
ENERGIE
IN
PRODUKTION
UND
LOGISTIK
................................................................
15
2.2.1
ENERGIE
UND
ENERGIEVERBRAUCH
.................................................................
15
2.2.2
ENERGIEFLUESSE
IN
PRODUKTION
UND
LOGISTIK
................................................
16
2.2.3
SCHLUSSFOLGERUNG
......................................................................................
20
2.3
SIMULATION
UND
SIMULATIONSMETHODEN
............................................................
21
2.3.1
EREIGNISDISKRETE
SIMULATIONSMETHODE
......................................................
22
2.3.2
ZEITGESTEUERTE
(DISKRETE)
SIMULATIONSMETHODE
.........................................
23
2.3.3
KONTINUIERLICHE
SIMULATIONSMETHODE
.......................................................
23
2.3.4
HYBRIDE
SIMULATIONSMETHODE
...................................................................
24
2.3.5
KOPPLUNG
VON
EREIGNISDISKRETEN
UND
KONTINUIERLICHEN
MODELLEN
............
25
2.3.6
DISKUSSION
UND
ZUSAMMENFASSUNG
..........................................................
28
3
VEMETZUNGS-
UND
SIMULATIONSWUERDIGKEIT
VON
PROBLEMSTELLUNGEN
........................
30
3.1
UNTEMEHMENSZIELE
..........................................................................................
30
3.2
GRUENDE
FUER
EINE
VERNETZTE
BETRACHTUNG
VON
MATERIALFLUSS
UND
ENERGIE
.........
32
3.3
KENNZAHLEN
ALS
INDIKATOREN
FUER
DIE
NOTWENDIGKEIT
EINER
VERNETZTEN
BETRACHTUNG
.....................................................................................................
38
3.4
UEBERPRUEFUNG
DER
VEMETZUNGS-
UND
SIMULATIONSWUERDIGKEIT
VON
PROBLEMSTELLUNGEN
...........................................................................................
42
3.4.1
FRAGEN
ZUR
UEBERPRUEFUNG
DER
VEMETZUNGSWUERDIGKEIT
..............................
42
3.4.2
UEBERPRUEFUNG
DER
SIMULATIONSWUERDIGKEIT
...................................................
44
4
ANSAETZE
ZUR
MODELLIERUNG
UND
SIMULATION
VON
MATERIALFLUSS
UND
ENERGIE
..........
47
4.1
ANSAETZE
MIT
EINEM
SIMULATIONSWERKZEUG
.......................................................
52
4.1.1
MODELLIERUNG
UND
SIMULATION
VON
ENERGIEVERBRAUCH
UND
-BEREITSTELLUNG
IN
EINEM
EREIGNISDISKRETEN
SIMULATIONSWERKZEUG...........
52
4.1.2
HYBRIDE
SIMULATION
VON
MATERIALFLUSS
UND
ENERGIE
IN
EINEM
SIMULATIONSWERKZEUG
................................................................................
54
4.2
ANSAETZE
MIT
MEHREREN
SIMULATIONSWERKZEUGEN
..............................................
57
4.2.1
VERWENDUNG
UNABHAENGIGER
SIMULATIONSMODELLE
......................................
58
4.2.2
VERWENDUNG
GEKOPPELTER
SIMULATIONSMODELLE
.........................................
58
4.3
ZUSAMMENFASSUNG
UND
DISKUSSION
.................................................................
66
4.4
WEITERENTWICKLUNG
DES
ANSATZES
ZUR
KOPPLUNG
VON
PLANT
SIMULATION
UND
MATLAB
SIMULINK
........................................................................................
70
4.4.1
VERWENDETE
SIMULATIONSWERKZEUGE
..........................................................
73
4.4.2
SCHNITTSTELLE
ZWISCHEN
DEN
WERKZEUGEN
..................................................
73
4.4.3
SYNCHRONISIERUNG
DES
ZEITLICHEN
ABLAUFS
DER
MODELLE
.............................
74
4.4.4
ARCHITEKTURKONZEPT
...................................................................................
76
5
ANALYSE
DER
WECHSELWIRKUNGEN
IN
DER
GEKOPPELTEN
SIMULATION
...........................
78
5.1
MODELLIERUNG
VON
WECHSELWIRKUNGEN
IN
DER
GEKOPPELTEN
SIMULATION
..........
78
5.1.1
MODELLIERUNG
EINER
DIREKTEN
WECHSELWIRKUNG
.........................................
79
5.1.2
MODELLIERUNG
EINER
INDIREKTEN
WECHSELWIRKUNG
......................................
80
5.2
EINFLUSS
DER
LAENGE
DES
AUSTAUSCHINTERVALLS
AUF
DIE
SIMULATIONSERGEBNISSE
.....................................................................................
83
5.2.1
LAENGE
DES
AUSTAUSCHINTERVALLS
IM
VERHAELTNIS
ZUR
DAUER
VON
PROZESSEN
..................................................................................................
83
5.2.2
KONFIDENZINTERVALLE
IN
ABHAENGIGKEIT
VOM
GEWAEHLTEN
AUSTAUSCHINTERVALL
....................................................................................
86
5.3
SCHLUSSFOLGERUNG
.............................................................................................
87
6
VORGEHENSMODELL
FUER
SIMULATIONSSTUDIEN
MIT
GEKOPPELTEN
HYBRIDEN
MODELLEN
...
89
6.1
VORGEHENSMODELL
NACH
RABE
ET
AL
........................................................................
89
6.1.1
ZIELBESCHREIBUNG
......................................................................................
90
6.1.2
AUFGABENDEFINITION
UND
-SPEZIFIKATION.....................................................
91
6.1.3
SYSTEMANALYSE
UND
KONZEPTMODELL
..........................................................
92
6.1.4
DATENBESCHAFFUNG
UND
-AUFBEREITUNG
........................................................
93
6.1.5
MODELLFORMALISIERUNG
UND
FORMALES
MODELL
.............................................
93
LL
6.1.6
IMPLEMENTIERUNG
UND
AUSFUEHRBARES
MODELL
...............................................
94
6.1.7
EXPERIMENTE,
ANALYSE
UND
ERGEBNISSE
.....................................................
94
6.1.8
SCHLUSSFOLGERUNGEN
...................................................................................
95
6.2
VORGEHENSMODELL
ZUR
ERSTELLUNG
ENERGIEEFFIZIENTER
FERTIGUNGSSTRATEGIEN
NACH
KHALAF.
....................................................................................................
95
6.3
VORGEHENSMODELL
FUER
DIE
SYSTEMANALYSE
UND
MODELLIERUNG
NACH
SPROEDT
ET
AL
....................................................................................................
96
6.4
VORGEHENSMODELL
FUER
EFFIZIENTE
SIMULATIONSSTUDIEN
MIT
GLEICHZEITIGER
BETRACHTUNG
VON
MATERIAL-
UND
ENERGIEFLUESSEN
NACH
STOLDT
UND
PUTZ
...........
98
6.5
ENTWICKLUNG
EINES
VORGEHENSMODELLS
FUER
SIMULATIONSSTUDIEN
MIT
GEKOPPELTEN
HYBRIDEN
MODELLEN
....................................................................
100
6.5.1
ZIELBESCHREIBUNG
....................................................................................
100
6.5.2
AUFGABENDEFINITION
.................................................................................
101
6.5.3
ANALYSE
DER
VORAUSSETZUNGEN
UND
DURCHFUEHRBARKEIT
DES
GEKOPPELTEN
ANSATZES
..................................................................................................
102
6.5.4
SYSTEMANALYSE
UND
KONZEPTMODELL
........................................................
103
6.5.5
DATENBESCHAFFUNG
UND
-AUFBEREITUNG
.....................................................
104
6.5.6
MODELLFORMALISIERUNG
UND
FORMALES
MODELL
..........................................
104
6.5.7
IMPLEMENTIERUNG
UND
AUSFUEHRBARES
MODELL
............................................
105
6.5.8
EXPERIMENTE,
ANALYSE
UND
ERGEBNISSE
...................................................
106
6.5.9
VERIFIKATION
UND
VALIDIERUNG
.................................................................
107
6.5.10
ZUSAMMENFASSUNG
..................................................................................
112
7
EVALUATION
DURCH
SIMULATIVE
UNTERSUCHUNG
AUSGEWAEHLTER
PROBLEMSTELLUNGEN....
116
7.1
*SIMENERGY
*
ANWENDUNGSFALL
......................................................................
117
7.2
MODELLIERUNG
EINER
OFENSTRECKE
...................................................................
121
7.3
BEREITSTELLUNG
VON
SCHMELZE
IN
EINER
GIESSEREI
.............................................
124
7.4
STEUERUNG
PARALLELER
BEARBEITUNGSMASCHINEN
...............................................
130
7.4.1
ZIELBESCHREIBUNG
....................................................................................
130
7.4.2
PRUEFUNG
DER
VEMETZUNGSWUERDIGKEIT......................................................
131
7.4.3
PRUEFUNG
DER
SIMULATIONSWUERDIGKEIT
........................................................
131
7.4.4
AUFGABENDEFINITION
.................................................................................
132
7.4.5
ENTSCHEIDUNG
UEBER
DEN
EINSATZ
DER
GEKOPPELTEN
HYBRIDEN
SIMULATION
..132
7.4.6
DATENBESCHAFFUNG
UND
-AUFBEREITUNG
.....................................................
133
7.4.7
SYSTEMANALYSE
........................................................................................
134
7.4.8
MODELLFORMALISIERUNG
.............................................................................
137
LLL
7.4.9
IMPLEMENTIERUNG
......................................................................................
141
7.4.10
EXPERIMENTE
UND
ANALYSE
.......................................................................
148
7.4.11
SCHLUSSFOLGERUNG
.....................................................................................
158
7.5
EXPERIMENTE
ZUR
LAENGE
DES
DATENAUSTAUSCHINTERVALLS
..................................
159
7.5.1
MATERIALFLUSSMODELL
OHNE
STOCHASTISCHE
GROESSEN
.....................................
159
7.5.2
MATERIALFLUSSMODELL
MIT
STOCHASTISCHEN
GROESSEN
.....................................
163
8
METHODIK
FUER
SIMULATIONSSTUDIEN MIT
GEKOPPELTEN
HYBRIDEN
MODELLEN
..............
178
9
SCHLUSSBETRACHTUNGEN
...........................................................................................
187
9.1
ZUSAMMENFASSUNG
.........................................................................................
187
9.2
AUSBLICK
.........................................................................................................
191
LITERATURVERZEICHNIS
....................................................................................................
194
IV
|
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