ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛОГІСТИКИ СЕРВІСНИХ ДІЛЬНИЦЬ СКЛАДАННЯ ТА РЕМОНТУ АГРЕГАТІВ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ
DOI:
https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2026.3.1Ключові слова:
моделювання, продуктивність, автоматизована дільниця, надійність, САПР, двигуни внутрішнього згорянняАнотація
У статті розглянуто актуальні питання підвищення ефективності технологічної логістики сервісних дільниць складання та ремонту агрегатів двигунів внутрішнього згоряння на основі сучасних засобів імітаційного моделювання. Використано сучасні цифрові технології для проєктування, аналізу й оптимізації виробничих систем машинобудівного профілю. Особливу увагу приділено дослідженню параметрів і структурній модернізації автоматизованих складальних дільниць та її вплив на параметричні властивості виробничої дільниці як логістичної системи, а саме, на пропускну здатність, надійність обладнання, рівномірність матеріальних потоків і завантаженість робочих станцій. Проведено аналіз ефективності функціонування автоматизованої дільниці на прикладі складання карбюраторів двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) та визначено шляхи удосконалення її структури за рахунок застосування міжопераційних накопичувачів, зміни конфігурації потоків і використання роботизованих засобів переміщення виробів. Використано програмне середовище Siemens Tecnomatix Plant Simulation для створення імітаційної моделі на рівні цифрового двійника виробничої системи і виконано серію віртуальних експериментів у режимі реального часу. Розглянуто імітаційну модель автоматизованої складальної дільниці з урахуванням фактичних нормативів часу виконання операцій, параметрів надійності обладнання та структури технологічних потоків. Проведено порівняльний аналіз роботи традиційної схеми без буферних накопичувачів і модернізованих варіантів із застосуванням накопичувачів різної ємності. Визначено найбільш завантажені ділянки системи, де виникають черги, блокування та простої обладнання. Показана можливість досягнення за рахунок використання імітаційної моделі Tecnomatix рівномірного завантаження робочих станцій, скорочення втрат продуктивності та підвищення обсягу випуску готової продукції в результаті структурних змін автоматизованої дільниці. Показано комплексне застосування імітаційного моделювання для оптимізації логістичних і технологічних параметрів сервісних виробничих систем.
Посилання
Воронцов Б. С. Впровадження імітаційного моделювання логістики технологічних процесів в навчальний процес // Форум інженерів-механіків XXI : МНТК «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта». 2020. С. 231–237. DOI: https://doi.org/10.20535/2409-7160.2020.XXI.210762
Riera B., Emprin F., Annebicque D., Colas M., Vigario B. HOME I/O: a virtual house for control and STEM education from middle schools to universities. IFAC-PapersOnLine. 2016. Vol. 49, No. 6. P. 168–173. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2016.07.172
Пальчевський Б. О., Крестьянполь О. А., Валецький Б. П., Бондарчук Д. В., Рак В. С. Основи САПР пакувального обладнання: навч. посіб. / за ред. Б. О. Пальчевського. Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2008. 160 с.
Afizul N. A., Pagan N., Ng K. Y. Modelling an Assembly Line Using Tecnomatix Plant Simulation Software // Research in Management of Technology and Business. 2024. Vol. 5, No. 1. P. 1048–1055. DOI: https://doi.org/10.30880/rmtb.2024.05.01.071
Дмитрієв Д. О., Русанов С. А., Омельчук А. А., Федорчук Д. Д. Розробка технічних засобів проектування технологічного і верстатного обладнання каркасних просторових компоновок. Mechanics and Advanced Technologies. 2017. № 3 (81). С. 54–62. DOI: http://dx.doi.org/10.20535/2521-1943.2017.81.112783.
Plinta D., Krajčovič M. Production system designing with the use of digital factory and augmented reality technologies // Advances in Intelligent Systems and Computing. 2016. Vol. 350. P. 187–196. ISSN 2194-5357.
Омельчук А. А., Дмитрієв Д. О., Русанов С. А., Лебеденко Ю. О. Моделювання технологічних процесів за допомогою програмного середовища FACTORY I/O // Прикладні питання математичного моделювання. 2019. Т. 2, № 2. С. 58–64. DOI: https://doi.org/10.32782/2618-0340/2019.2-2.5
Snyman S., Bekker J. Real-time scheduling in a sensorised factory using cloud-based simulation with mobile device access // The South African Journal of Industrial Engineering. 2017. Vol. 28, No. 4. P. 161–169. DOI: https://doi.org/10.7166/28-4-1860.
Phanindra Kshatra D., Ratna Prasad P., Kalamulla M. D., Sai Krishna P. Analyze the production system of a body-in-white system through modelling and perform bottleneck optimization using simulation software // International Journal of Recent Technology and Engineering. 2019. Vol. 8. P. 685–690. DOI: https://doi.org/10.35940/ijrte.B1137.0782S419
Philippot A. et al. HOME I/O and FACTORY I/O: two pieces of innovative PO simulation software for automation education // Proceedings of the 27th EAEEIE Annual Conference (EAEEIE). Grenoble, France, June 7–9, 2017. P. 1–6. DOI: https://doi.org/10.1109/EAEEIE.2017.8768639
Cai H., Wan J., Chen B., Zhang C., Zhang W. Active monitoring of production status in discrete manufacturing workshops driven by digital twins // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2024. Vol. 135. P. 1433–1448. DOI: https://doi.org/10.1007/s00170-024-14578-5
Lidberg S., Aslam T., Pehrsson L., Ng A. H. C. Optimizing real-world factory flows using aggregated discrete event simulation modelling // Flexible Services and Manufacturing Journal. 2020. Vol. 32. P. 888–912. DOI: https://doi.org/10.1007/s10696-019-09362-7
Сапон С. П., Данильченко Ю. М., Петраков Ю. В., Охріменко О. А. Цифрові двійники в металообробці: термінологія і проблематика // Сучасні технології промислового комплексу – 2024 : матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції (17–19 вересня 2024 р., Херсон, Хмельницький) / за ред. Д. О. Дмитрієва. Херсон : ФОП Вишемирський В.С., 2024. С. 215–217. URL: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2014 (дата звернення: 17.04.2026).
Tecnomatix Plant Simulation: Compact Student Training. Siemens PLM Software, 2017. 177 p.
Воронцов Б. С., Бочарова І. А. Імітаційне моделювання механоскладального виробництва // Нові технології в машинобудуванні. Харків : Планета-Прінт, 2021. С. 38–39.
##submission.downloads##
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.




