Моделирование технологических процессов погрузки крупногабаритного оборудования строящихся судов

Моделирование технологических процессов погрузки крупногабаритного оборудования строящихся судов

Авторы: Кремлева Л.В., Киселева А.Е.

Выполнение транспортно-монтажных операций при погрузке оборудования в помещения строящих судов должно обеспечивать минимальную длительность производственных циклов и маршрутов движения элементов оборудования при принятых ограничениях. В статье описывается методика моделирования процессов погрузки и выгрузки крупногабаритного оборудования в помещения корабля на основе принципа «реверсивной сборки» с использованием программного комплекса. Методика позволяет на этапе технологической подготовки производства формировать виртуальную компоновку помещений, траектории движения компонентов крупногабаритного оборудования при погрузке, последовательность операций и давать прогнозную оценку общей трудоемкости процесса. В статье также затрагиваются недостатки описываемой методики. Несмотря на это, разработанная методика может являться методологической основой при реализации имитационной модели технологических процессов погрузки крупногабаритного оборудования для оптимизации ресурсного обеспечения операций и снижения общей производственной трудоемкости.

Список литературы

1. Лычкина Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов: учеб. пособие / Н.Н. Лычкина – Москва: Инфра-М, 2012. – 353 с.

2. Галочкин Д.А., Бурмистров Е.Г. Применение метода имитационного моделирования при подготовке сборочно-сварочного производства судостроительной верфи: монография. / Д.А. Галочкин, Е.Г. Бурмистров. – Н. Новгород: Изд-во Мастер плюс, 2013. – 151 с.

3. Mas F., Ríos J., Menéndez J.L. Conceptual Design of an Aircraft Final Assembly Line: A Case Study Key/ F. Mas, J. Ríos, J.L. Menéndez // Engineering Materials. – 2012. – vol. 502. – pp. 49-54.

4. Anselmetti B., Fricero B. Aid tool for the design of process and aircraft assembly lines/ B. Anselmetti, B. Fricero // Aerospace Science and Tech. – 2012. – vol. 23. –  pp. 387-398

5. Salleha   N., Kasolangb S., Mustakimc M.A., Kuzaiman N.A. The Study on Optimization of Streamlined Process Flow Based on Delmia Quest Simulation in an Automotive Production System / N. Salleha,   S.Kasolangb, M.  A.Mustakimc, N.A.Kuzaiman // Procedia Computer Science. – 2017. – vol. 105. – pp. 191-196. Режим доступа: https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.01.206 (Дата обращения: 23.02.2018).

6. Chai S., Luo S., Zhang L. Study On Simulation Of The Main Shaft Production Line/ S. Chai, S. Luo, L. Zhang // Advanced Materials Research. - 2012. - vol. 472– 475. – pp. 2076-2079.

7. Saffar S., Jafar F. A, Jamaludin   Z. Methodology on Investigating the Influences of Automated Material Handling System in Automotive Assembly Process/ S. Saffar , F. A. Jafar, Z. Jamaludin //IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – 2016. – 114(1). – no.012053.   Режим доступа: https://doi.org/doi:10.1088/1757-899X/114/1/012053  (Дата обращения: 23.02.2018).

8. Caprace J.-D., Bair F., Losseau N., Rigo P.   Minimization of Production Cost by use of an Automatic Cost Assessment Method and Simulation /J.-D. Caprace, F. Bair, N. Losseau, P.  Rigo // Journal of Harbin Engineering University. – 2006. – vol. 27(2). – 399-408.

9.    Li P., Cui J., Gao F., Wang Ch., Mao Y., Liao   G. Research on the Assembly Sequence of a Ship Block Based on the Disassembly Interference Matrix/ P. Li, J. Cui, F. Gao, Ch. Wang, Y. Mao, G. Liao // Journal of Ship Production and Design. –2015 – vol.31(4). – pp.230-240.  Режим доступа: https://doi.org/10.5957/JSPD.31.1.140009 (Дата обращения: 20.03.2018)

10. Галочкин Д.А., Огнев H.B., Бурмистров Е.Г. Организация потоковых процессов и разработка средств механизации основных производств верфи с использованием методов имитационного моделирования и законов производственной логистики / Д.А. Галочкин, H.B. Огнев, Е.Г. Бурмистров // Судостроение. – 2013. – № 2. – С. 49-53.

11. Gómeza A., Masb F., Menéndezb J.L., Ríosa J. A Knowledge based Application for Industrialization/ A. Gómeza, F. Masb, J.L. Menéndezb, J. Ríosa //Design Procedia Engineering. – 2013. – vol. 63. – pp. 318-326. Режим доступа: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2013.08.178 (Дата обращения: 20.03.2018)

12. Галочкин Д.А. Разработка генерального и технологического графиков постройки судна с учётом законов логистики / Д.А. Галочкин, Д.А, Бурмистров Е.Г// Вестник ВГАВТ. Выпуск 31. – Н. Новгород: Изд-во ВГАВТ. – 2012. – 208 с.

13. Александров В.Л. Технология судостроения: учебник для ВУЗов/ В.Л. Александров [и др.]; под общ. ред. А.Д. Гармашева. – СПб: Судостроение, 2003. – 342 с.

14. Ли К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE) / К.  Ли. -  СПб: Питер, 2004. – 560 с.

Об авторах:  

Л.В. Кремлева - д-р техн. наук, профессор, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 163002, г. Архангельск, набережная Северной Двины, 17, e-mail: kremleva67@mail.ru

Киселева Анна Евгеньевна - АО «ПО «Севмаш», 164500, Северодвинск, Архангельская обл., Архангельское шоссе, 58, e-mail: aekiseleva@bk.ru 


Ссылка для цитирования: Кремлева Л.В., Киселева А.Е. Моделирование технологических процессов погрузки крупногабаритного оборудования строящихся судов // Научно-технический сборник Российского морского регистра судоходства. - 2018. - №50/51. - С. 97-102.

* * *



УДК:  004.8:629.5
Выпуск №:  50/51
Страницы:  97-102
Ключевые слова:  моделирование, крупногабаритное оборудование, технологический процесс, технологическая операция, виртуальная компоновка, ЕВОМ, МВОМ.