Planowanie i sterowanie produkcją projekt

Obliczenia gniazda produkcyjnego

  1. Program produkcji wyrobów

Wyrobu A

N = 1800 * 1, 03 = 1854 [szt.]

Wyrobu B

N = 9000 * 1, 02 = 9180 [szt.]

Wyrobu C

N = 5500 * 1, 05 = 5775 [szt.]

Wyrobu D

N = 8900 * 1, 04 = 9256 [szt.]

Wyrobu E

N = 7900 * 1, 05 = 8295 [szt.]

  1. Pracochłonność wykonania wyrobu

    1. Suma czasów przygotowawczo-zakończeniowych dla:

Wyrobu A


Tpz = 20 + 20 + 25 + 35 + 20 + 40 = 160

Wyrobu B


Tpz = 20 + 25 + 35 + 20 + 40 + 25 = 165

Wyrobu C


Tpz = 22 + 18 + 20 + 40 + 25 + 35 = 160

Wyrobu D


Tpz = 20 + 35 + 30 + 45 + 35 + 25 = 190

Wyrobu E


Tpz = 30 + 20 + 30 + 35 + 25 + 15 = 155

  1. Czas wykonania jednej sztuki:

Wyrobu A

Tj = 2, 1 + 2, 1 + 3, 0 + 3, 7 + 2, 9 + 3, 8 = 17, 6

Wyrobu B

Tj = 3, 1 + 4, 0 + 2, 7 + 1, 9 + 3, 8 + 4, 0 = 19, 5

Wyrobu C

Tj = 1, 4 + 3, 5 + 2, 6 + 2, 5 + 4, 0 + 2, 0 = 16, 0

Wyrobu D

Tj = 1, 8 + 2, 2 + 2, 9 + 3, 1 + 4, 0 + 2, 9 = 16, 9

Wyrobu E

Tj = 2, 0 + 2, 5 + 2, 5 + 3, 1 + 3, 9 + 2, 5 = 16, 5

  1. Wielkość partii produkcyjnej

    1. Obliczeniowa wielkość partii produkcyjnej:

Wyrobu A

$n_{0} = \frac{160}{0,05*17,6} = 181,82$ [szt.]

Wyrobu B

$n_{0} = \frac{165}{0,05*19,5} = 169,23\ $[szt.]

Wyrobu C

$n_{0} = \frac{160}{0,05*16,0} = 200,00$ [szt.]

Wyrobu D

$n_{0} = \frac{190}{0,05*16,9} = 224,85$ [szt.]

Wyrobu E

$n_{0} = \frac{155}{0,05*16,5} = 187,88$ [szt.]

  1. Przyjęta wielkość partii produkcyjnej

Wyrobu A

np = 182 [szt.]

Wyrobu B

np = 170 [szt.]

Wyrobu C

np = 200 [szt.]

Wyrobu D

np = 225 [szt.]

Wyrobu E

np = 188 [szt.]

  1. Średnie tempo produkcji wyrobów

Wariant 1

Fem = 160h − (20dni*0,5h) = 150h

Wyrobu A

$p = \frac{1854}{150} = 12,36$ [szt./h]

Wyrobu B

$p = \frac{9180}{150} = 61,20$ [szt./h]

Wyrobu C

$p = \frac{5775}{150} = 38,50$ [szt./h]

Wyrobu D

$p = \frac{9256}{150} = 61,71$ [szt./h]

Wyrobu E

$p = \frac{8295}{150} = 55,30$ [szt./h]

Wariant 2

Fem = 320h − (2*20dni*0,5h) = 300h

Wyrobu A

$p = \frac{1854}{300} = 6,18$ [szt./h]

Wyrobu B

$p = \frac{9180}{300} = 30,60$ [szt./h]

Wyrobu C

$p = \frac{5775}{300} = 19,25$ [szt./h]

Wyrobu D

$p = \frac{9256}{300} = 30,85$ [szt./h]

Wyrobu E

$p = \frac{8295}{300} = 27,65$ [szt./h]

Wariant 3

Fem = 480h − (3*20dni*0,5h) = 450h

Wyrobu A

$p = \frac{1854}{450} = 4,12$ [szt./h]

Wyrobu B

$p = \frac{9180}{450} = 20,40$ [szt./h]

Wyrobu C

$p = \frac{5775}{450} = 12,83$ [szt./h]

Wyrobu D

$p = \frac{9256}{450} = 20,57$ [szt./h]

Wyrobu E

$p = \frac{8295}{450} = 18,43$ [szt./h]

  1. Takt produkcji

Wariant 1

Wyrobu A

$r = \frac{1}{12,36} = 0,0808$ [godz./szt.]

Wyrobu B

$r = \frac{1}{61,20\ } = 0,0162$ [godz./szt.]

Wyrobu C

$r = \frac{1}{38,50} = 0,0259$ [godz./szt.]

Wyrobu D

$r = \frac{1}{61,71} = 0,0162$ [godz./szt.]

Wyrobu E

$r = \frac{1}{55,30} = 0,0180$ [godz./szt.]

Wariant 2

Wyrobu A

$r = \frac{1}{6,18} = 0,1617$ [godz./szt.]

Wyrobu B

$r = \frac{1}{30,60\ } = 0,0326$ [godz./szt.]

Wyrobu C

$r = \frac{1}{19,25} = 0,0518$ [godz./szt.]

Wyrobu D

$r = \frac{1}{30,85} = 0,0324$ [godz./szt.]

Wyrobu E

$r = \frac{1}{27,65} = 0,0361$ [godz./szt.]

Wariant 3

Wyrobu A

$r = \frac{1}{4,12} = 0,2427$ [godz./szt.]

Wyrobu B

$r = \frac{1}{20,40\ } = 0,0490$ [godz./szt.]

Wyrobu C

$r = \frac{1}{12,83} = 0,0778$ [godz./szt.]

Wyrobu D

$r = \frac{1}{20,57} = 0,0486$ [godz./szt.]

Wyrobu E

$r = \frac{1}{18,43} = 0,0542$ [godz./szt.]

  1. Rytm partii produkcyjnej

Wariant 1

Wyrobu A

R = 182 * 0, 0808 = 14, 69 [godz./partię]

Wyrobu B

R = 170 * 0, 0162 = 2, 75 [godz./partię]

Wyrobu C

R = 200 * 0, 0259 = 5, 18 [godz./partię]

Wyrobu D

R = 225 * 0, 0162 = 3, 64 [godz./partię]

Wyrobu E

R = 188 * 0, 0180 = 3, 38 [godz./partię]

Wariant 2

Wyrobu A

R = 182 * 0, 1617 = 29, 43 [godz./partię]

Wyrobu B

R = 170 * 0, 0326 = 5, 54 [godz./partię]

Wyrobu C

R = 200 * 0, 0518 = 10, 36 [godz./partię]

Wyrobu D

R = 225 * 0, 0324 = 7, 29 [godz./partię]

Wyrobu E

R = 188 * 0, 0361 = 6, 78 [godz./partię]

Wariant 3

Wyrobu A

R = 182 * 0, 2427 = 44, 17 [godz./partię]

Wyrobu B

R = 170 * 0, 0490 = 8, 33 [godz./partię]

Wyrobu C

R = 200 * 0, 0778 = 15, 56[godz./partię]

Wyrobu D

R = 225 * 0, 0486 = 10, 93 [godz./partię]

Wyrobu E

R = 188 * 0, 0542 = 10, 18 [godz./partię]

  1. Warunek wykonalności programu produkcji

Wariant 1

Wyrobu A

$\frac{150}{14,69}*182 = 1858,4 \geq N$

Wyrobu B

$\frac{150}{2,75}*170 = 9272,7 \geq N$

Wyrobu C

$\frac{150}{5,18}*200 = 5791,5 \geq N$

Wyrobu D

$\frac{150}{3,64}*225 = 9271,9 \geq N$

Wyrobu E

$\frac{150}{3,38}*188 = 8343,2 \geq N$

Wariant 2

Wyrobu A

$\frac{300}{29,43}*182 = 1855,2 \geq N$

Wyrobu B

$\frac{300}{5,54}*170 = 9205,8 \geq N$

Wyrobu C

$\frac{300}{10,36}*200 = 5791,5 \geq N$

Wyrobu D

$\frac{300}{7,29}*225 = 9259,3 \geq N$

Wyrobu E

$\frac{300}{6,78}*188 = 8318,6 \geq N$

Wariant 3

Wyrobu A

$\frac{450}{44,17}*182 = 1854,2 \geq N$

Wyrobu B

$\frac{450}{8,33}*170 = 9183,7 \geq N$

Wyrobu C

$\frac{450}{15,56}*200 = 5784,1 \geq N$

Wyrobu D

$\frac{450}{10,93}*225 = 9263,5 \geq N$

Wyrobu E

$\frac{450}{10,18}*188 = 8310,4 \geq N$

  1. Liczba stanowisk dla etapów produkcyjnych

    1. Obliczeniowa liczba stanowisk

Wariant 1

Wyrobu A

Etap 1

$m_{0} = \frac{0,3333 + (182*0,0350)}{14,69} = 0,456$ [szt.]

Etap 2

$m_{0} = \frac{0,3333 + (182*0,0350)}{14,69} = 0,456$ [szt.]

Etap 3

$m_{0} = \frac{0,4167 + (182*0,0500)}{14,69} = 0,648$ [szt.]

Etap 4

$m_{0} = \frac{0,5833 + (182*0,0617)}{14,69} = 0,804$ [szt.]

Etap 5

$m_{0} = \frac{0,3333 + (182*0,0483)}{14,69} = 0,621$ [szt.]

Etap 6

$m_{0} = \frac{0,6667 + (182*0,0633)}{14,69} = 0,829$ [szt.]

Wyrobu B

Etap 1

$m_{0} = \frac{0,3333 + (170*0,0517)}{2,75} = 3,317$ [szt.]

Etap 2

$m_{0} = \frac{0,4167 + (170*0,0667)}{2,75} = 4,275$ [szt.]

Etap 3

$m_{0} = \frac{0,5833 + (170*0,0450)}{2,75} = 2,994$ [szt.]

Etap 4

$m_{0} = \frac{0,3333 + (170*0,0317)}{2,75} = 2,081$ [szt.]

Etap 5

$m_{0} = \frac{0,6667 + (170*0,0633)}{2,75} = 4,155$ [szt.]

Etap 6

$m_{0} = \frac{0,4167 + (170*0,0667)}{2,75} = 4,275$ [szt.]

Wyrobu C

Etap 1

$m_{0} = \frac{0,3667 + (200*0,0233)}{5,18} = 0,970$ [szt.]

Etap 2

$m_{0} = \frac{0,3000 + (200*0,0583)}{5,18} = 2,309$ [szt.]

Etap 3

$m_{0} = \frac{0,3333 + (200*0,0433)}{5,18} = 1,736$ [szt.]

Etap 4

$m_{0} = \frac{0,6667 + (200*0,0417)}{5,18} = 1,739$ [szt.]

Etap 5

$m_{0} = \frac{0,4167 + (200*0,0667)}{5,18} = 2,655$ [szt.]

Etap 6

$m_{0} = \frac{0,5833 + (200*0,0333)}{5,18} = 1,398$ [szt.]

Wyrobu D

Etap 1

$m_{0} = \frac{0,3333 + (225*0,0300)}{3,64} = 1,946$ [szt.]

Etap 2

$m_{0} = \frac{0,5833 + (225*0,0367)}{3,64} = 2,429$ [szt.]

Etap 3

$m_{0} = \frac{0,5000 + (225*0,0483)}{3,64} = 3,123$ [szt.]

Etap 4

$m_{0} = \frac{0,7500 + (225*0,0517)}{3,64} = 3,401$ [szt.]

Etap 5

$m_{0} = \frac{0,5833 + (225*0,0667)}{3,64} = 4,283$ [szt.]

Etap 6

$m_{0} = \frac{0,4167 + (225*0,0483)}{3,64} = 3,100$ [szt.]

Wyrobu E

Etap 1

$m_{0} = \frac{0,5000 + (188*0,0333)}{3,38} = 2,000$ [szt.]

Etap 2

$m_{0} = \frac{0,3333 + (188*0,0417)}{3,38} = 2,418$ [szt.]

Etap 3

$m_{0} = \frac{0,5000 + (188*0,0417)}{3,38} = 2,467$ [szt.]

Etap 4

$m_{0} = \frac{0,5833 + (188*0,0517)}{3,38} = 3,048$ [szt.]

Etap 5

$m_{0} = \frac{0,4167 + (188*0,0650)}{3,38} = 3,738$ [szt.]

Etap 6

$m_{0} = \frac{0,2500 + (188*0,0417)}{3,38} = 2,393$ [szt.]

Wariant 2

Wyrobu A

Etap 1

$m_{0} = \frac{0,3333 + (182*0,0350)}{29,43} = 0,228$ [szt.]

Etap 2

$m_{0} = \frac{0,3333 + (182*0,0350)}{29,43} = 0,228$ [szt.]

Etap 3

$m_{0} = \frac{0,4167 + (182*0,0500)}{29,43} = 0,323$ [szt.]

Etap 4

$m_{0} = \frac{0,5833 + (182*0,0617)}{29,43} = 0,401$ [szt.]

Etap 5

$m_{0} = \frac{0,3333 + (182*0,0483)}{29,43} = 0,310$ [szt.]

Etap 6

$m_{0} = \frac{0,6667 + (182*0,0633)}{29,43} = 0,414$ [szt.]

Wyrobu B

Etap 1

$m_{0} = \frac{0,3333 + (170*0,0517)}{5,54} = 1,646$ [szt.]

Etap 2

$m_{0} = \frac{0,4167 + (170*0,0667)}{5,54} = 2,122$ [szt.]

Etap 3

$m_{0} = \frac{0,5833 + (170*0,0450)}{5,54} = 1,486$ [szt.]

Etap 4

$m_{0} = \frac{0,3333 + (170*0,0317)}{5,54} = 1,033$ [szt.]

Etap 5

$m_{0} = \frac{0,6667 + (170*0,0633)}{5,54} = 2,063$ [szt.]

Etap 6

$m_{0} = \frac{0,4167 + (170*0,0667)}{5,54} = 2,122$ [szt.]

Wyrobu C

Etap 1

$m_{0} = \frac{0,3667 + (200*0,0233)}{10,36} = 0,485$ [szt.]

Etap 2

$m_{0} = \frac{0,3000 + (200*0,0583)}{10,36} = 1,154$ [szt.]

Etap 3

$m_{0} = \frac{0,3333 + (200*0,0433)}{10,36} = 0,868$ [szt.]

Etap 4

$m_{0} = \frac{0,6667 + (200*0,0417)}{10,36} = 0,869$ [szt.]

Etap 5

$m_{0} = \frac{0,4167 + (200*0,0667)}{10,36} = 1,328$ [szt.]

Etap 6

$m_{0} = \frac{0,5833 + (200*0,0333)}{10,36} = 0,699$ [szt.]

Wyrobu D

Etap 1

$m_{0} = \frac{0,3333 + (225*0,0300)}{7,29} = 0,971$ [szt.]

Etap 2

$m_{0} = \frac{0,5833 + (225*0,0367)}{7,29} = 1,213$ [szt.]

Etap 3

$m_{0} = \frac{0,5000 + (225*0,0483)}{7,29} = 1,559$ [szt.]

Etap 4

$m_{0} = \frac{0,7500 + (225*0,0517)}{7,29} = 1,698$ [szt.]

Etap 5

$m_{0} = \frac{0,5833 + (225*0,0667)}{7,29} = 2,138$ [szt.]

Etap 6

$m_{0} = \frac{0,4167 + (225*0,0483)}{7,29} = 1,548$ [szt.]

Wyrobu E

Etap 1

$m_{0} = \frac{0,5000 + (188*0,0333)}{6,78} = 0,997$ [szt.]

Etap 2

$m_{0} = \frac{0,3333 + (188*0,0417)}{6,78} = 1,199$ [szt.]

Etap 3

$m_{0} = \frac{0,5000 + (188*0,0417)}{6,78} = 1,230$ [szt.]

Etap 4

$m_{0} = \frac{0,5833 + (188*0,0517)}{6,78} = 1,519$ [szt.]

Etap 5

$m_{0} = \frac{0,4167 + (188*0,0650)}{6,78} = 1,864$ [szt.]

Etap 6

$m_{0} = \frac{0,2500 + (188*0,0417)}{6,78} = 1,193$ [szt.]

Wariant 3

Wyrobu A

Etap 1

$m_{0} = \frac{0,3333 + (182*0,0350)}{44,17} = 0,152$ [szt.]

Etap 2

$m_{0} = \frac{0,3333 + (182*0,0350)}{44,17} = 0,152$ [szt.]

Etap 3

$m_{0} = \frac{0,4167 + (182*0,0500)}{44,17} = 0,215$ [szt.]

Etap 4

$m_{0} = \frac{0,5833 + (182*0,0617)}{44,17} = 0,267$ [szt.]

Etap 5

$m_{0} = \frac{0,3333 + (182*0,0483)}{44,17} = 0,207$ [szt.]

Etap 6

$m_{0} = \frac{0,6667 + (182*0,0633)}{44,17} = 0,276$ [szt.]

Wyrobu B

Etap 1

$m_{0} = \frac{0,3333 + (170*0,0517)}{8,33} = 1,095$ [szt.]

Etap 2

$m_{0} = \frac{0,4167 + (170*0,0667)}{8,33} = 1,411$ [szt.]

Etap 3

$m_{0} = \frac{0,5833 + (170*0,0450)}{8,33} = 0,988$ [szt.]

Etap 4

$m_{0} = \frac{0,3333 + (170*0,0317)}{8,33} = 0,687$ [szt.]

Etap 5

$m_{0} = \frac{0,6667 + (170*0,0633)}{8,33} = 1,372$ [szt.]

Etap 6

$m_{0} = \frac{0,4167 + (170*0,0667)}{8,33} = 1,411$ [szt.]

Wyrobu C

Etap 1

$m_{0} = \frac{0,3667 + (200*0,0233)}{15,56} = 0,323$ [szt.]

Etap 2

$m_{0} = \frac{0,3000 + (200*0,0583)}{15,56} = 0,768$ [szt.]

Etap 3

$m_{0} = \frac{0,3333 + (200*0,0433)}{15,56} = 0,578$ [szt.]

Etap 4

$m_{0} = \frac{0,6667 + (200*0,0417)}{15,56} = 0,579$ [szt.]

Etap 5

$m_{0} = \frac{0,4167 + (200*0,0667)}{15,56} = 0,884$ [szt.]

Etap 6

$m_{0} = \frac{0,5833 + (200*0,0333)}{15,56} = 0,465$ [szt.]

Wyrobu D

Etap 1

$m_{0} = \frac{0,3333 + (225*0,0300)}{10,93} = 0,648$ [szt.]

Etap 2

$m_{0} = \frac{0,5833 + (225*0,0367)}{10,93} = 0,809$ [szt.]

Etap 3

$m_{0} = \frac{0,5000 + (225*0,0483)}{10,93} = 1,040$ [szt.]

Etap 4

$m_{0} = \frac{0,7500 + (225*0,0517)}{10,93} = 1,133$ [szt.]

Etap 5

$m_{0} = \frac{0,5833 + (225*0,0667)}{10,93} = 1,426$ [szt.]

Etap 6

$m_{0} = \frac{0,4167 + (225*0,0483)}{10,93} = 1,032$ [szt.]

Wyrobu E

Etap 1

$m_{0} = \frac{0,5000 + (188*0,0333)}{10,18} = 0,664$ [szt.]

Etap 2

$m_{0} = \frac{0,3333 + (188*0,0417)}{10,18} = 0,803$ [szt.]

Etap 3

$m_{0} = \frac{0,5000 + (188*0,0417)}{10,18} = 0,819$ [szt.]

Etap 4

$m_{0} = \frac{0,5833 + (188*0,0517)}{10,18} = 1,012$ [szt.]

Etap 5

$m_{0} = \frac{0,4167 + (188*0,0650)}{10,18} = 1,241$ [szt.]

Etap 6

$m_{0} = \frac{0,2500 + (188*0,0417)}{10,18} = 0,795$ [szt.]

Ogółem

Wariant 1

Etap 1

m0 = 8, 689 [szt.]

Etap 2

m0 = 11, 887 [szt.]

Etap 3

m0 = 10, 968 [szt.]

Etap 4

m0 = 11, 073 [szt.]

Etap 5

m0 = 15, 452 [szt.]

Etap 6

m0 = 11, 995 [szt.]

Wariant 2

Etap 1

m0 = 4, 327 [szt.]

Etap 2

m0 = 5, 916 [szt.]

Etap 3

m0 = 5, 466 [szt.]

Etap 4

m0 = 5, 520 [szt.]

Etap 5

m0 = 7, 703 [szt.]

Etap 6

m0 = 5, 976 [szt.]

Wariant 3

Etap 1

m0 = 2, 882 [szt.]

Etap 2

m0 = 3, 943 [szt.]

Etap 3

m0 = 3, 640 [szt.]

Etap 4

m0 = 3, 678 [szt.]

Etap 5

m0 = 5, 130 [szt.]

Etap 6

m0 = 3, 979 [szt.]

  1. Obliczeniowa liczba stanowisk

Wariant 1

Etap 1

mp = 9 [szt.]

Etap 2

mp = 12 [szt.]

Etap 3

mp = 11 [szt.]

Etap 4

mp = 12 [szt.]

Etap 5

mp = 16 [szt.]

Etap 6

mp = 12 [szt.]

Wariant 2

Etap 1

mp = 5 [szt.]

Etap 2

mp = 6 [szt.]

Etap 3

mp = 6 [szt.]

Etap 4

mp = 6 [szt.]

Etap 5

mp = 8 [szt.]

Etap 6

mp = 6 [szt.]

Wariant 3

Etap 1

mp = 3 [szt.]

Etap 2

mp = 4 [szt.]

Etap 3

mp = 4 [szt.]

Etap 4

mp = 4 [szt.]

Etap 5

mp = 6 [szt.]

Etap 6

mp = 4 [szt.]

  1. Liczba stanowisk dla etapów produkcyjnych

Wariant 1

Etap 1

$\eta_{m} = \frac{8,689}{9} = 0,965$

Etap 2

$\eta_{m} = \frac{11,887}{12} = 0,991$

Etap 3

$\eta_{m} = \frac{10,968}{11} = 0,997$

Etap 4

$\eta_{m} = \frac{11,073}{12} = 0,923$

Etap 5

$\eta_{m} = \frac{15,452}{16} = 0,966$

Etap 6

$\eta_{m} = \frac{11,995}{12} = 0,999$

Wariant 2

Etap 1

$\eta_{m} = \frac{4,327}{5} = 0,865$

Etap 2

$\eta_{m} = \frac{5,916}{6} = 0,986$

Etap 3

$\eta_{m} = \frac{5,466}{6} = 0,911$

Etap 4

$\eta_{m} = \frac{5,520}{6} = 0,920$

Etap 5

$\eta_{m} = \frac{7,703}{8} = 0,963$

Etap 6

$\eta_{m} = \frac{5,976}{6} = 0,996$

Wariant 3

Etap 1

$\eta_{m} = \frac{2,882}{3} = 0,961$

Etap 2

$\eta_{m} = \frac{3,943}{4} = 0,986$

Etap 3

$\eta_{m} = \frac{3,640}{4} = 0,910$

Etap 4

$\eta_{m} = \frac{3,678}{4} = 0,919$

Etap 5

$\eta_{m} = \frac{5,130}{6} = 0,855$

Etap 6

$\eta_{m} = \frac{3,979}{4} = 0,995$

  1. Liczba pracowników produkcyjnych

10.1 Liczba pracowników w etapie

Wariant 1

Etap 1

l = 9 * 1 = 9

Etap 2

l = 12 * 1 = 12

Etap 3

l = 11 * 1 = 11

Etap 4

l = 12 * 1 = 12

Etap 5

l = 16 * 1 = 16

Etap 6

l = 12 * 1 = 12

Wariant 2

Etap 1

l = 5 * 2 = 10

Etap 2

l = 6 * 2 = 12

Etap 3

l = 6 * 2 = 12

Etap 4

l = 6 * 2 = 12

Etap 5

l = 8 * 2 = 16

Etap 6

l = 6 * 2 = 12

Wariant 3

Etap 1

l = 3 * 3 = 9

Etap 2

l = 4 * 3 = 12

Etap 3

l = 4 * 3 = 12

Etap 4

l = 4 * 3 = 12

Etap 5

l = 6 * 3 = 18

Etap 6

l = 4 * 3 = 12

10.2 Liczba całkowita pracowników w komórce produkcyjnej

Wariant 1

L = 72

Wariant 2

L = 74

Wariant 3

L = 75

  1. Wskaźnik wykorzystania czasu pracy pracowników produkcyjnych w danym etapie

Wariant 1

Etap 1

$\eta_{L} = \frac{8,689*1}{9} = 0,965$

Etap 2

$\eta_{L} = \frac{11,887*1}{12} = 0,991$

Etap 3

$\eta_{L} = \frac{10,968*1}{11} = 0,997$

Etap 4

$\eta_{L} = \frac{11,073*1}{12} = 0,923$

Etap 5

$\eta_{L} = \frac{15,452*1}{16} = 0,966$

Etap 6

$\eta_{L} = \frac{11,995*1}{12} = 0,999$

Wariant 2

Etap 1

$\eta_{L} = \frac{4,327*2}{10} = 0,865$

Etap 2

$\eta_{L} = \frac{5,916*2}{12} = 0,986$

Etap 3

$\eta_{L} = \frac{5,466*2}{12} = 0,911$

Etap 4

$\eta_{L} = \frac{5,520*2}{12} = 0,920$

Etap 5

$\eta_{L} = \frac{7,703*2}{16} = 0,963$

Etap 6

$\eta_{L} = \frac{5,976*2}{12} = 0,996$

Wariant 3

Etap 1

$\eta_{L} = \frac{2,882*3}{9} = 0,961$

Etap 2

$\eta_{L} = \frac{3,943*3}{12} = 0,986$

Etap 3

$\eta_{L} = \frac{3,640*3}{12} = 0,910$

Etap 4

$\eta_{L} = \frac{3,678*3}{12} = 0,919$

Etap 5

$\eta_{L} = \frac{5,130*3}{18} = 0,855$

Etap 6

$\eta_{L} = \frac{3,979*3}{12} = 0,995$


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PLANOWANIE I STEROWANIE PRODUKCJĄ projekt
Planowanie i sterowanie produkcja
PLANOWANIE I STEROWANIE PRODUKCJĄ, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia, Proces produkcyjny
baruk, zarządzanie produkcją, PLANOWANIE OPERATYWNE I STEROWANIE PRODUKCJĄ
projekt metody sterowania produkcją
PROJEKT metody sterowania produkcją obliczenia
Analiza sensoryczna produktu projekt id 61348 (2)
Sterowniki PLC projekt
Procesy Produkcyjne Projekt UZZM
Techniki Wytwarzania Sterowane Numerycznie projekt
Planowe postarzanie produktu To dlatego wszystko się psuje!
planowanie operatywne produkcji (13 stron)
Firma Produkcyjna PROJEKT BO
BO, Firma Produkcyjna - PROJEKT - VENSIMDok1-1, Liczba osób zatrudnionych: bezpośrednio produkcyjnyc
BO, Firma Produkcyjna - PROJEKT - VENSIMDok1-1, Liczba osób zatrudnionych: bezpośrednio produkcyjnyc
1b wyklad Strategie sterowania produkcja
Projekt 2 - 3dof, Automatyka i Robotyka studia, 3 rok, ELEMENTY I UKŁADY STEROWANIA ROBOTÓW, projekt

więcej podobnych podstron