Устройство для моделирования системы управления складскими запасами

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при исследовании автоматизированных систем снабжения, автоматизированных складов и систем управления снабженческо-сбытовыми организациями . Цель изобретения состоит в повьшении точности устройства за счет учета периода транспортирования товаров на склады. Устройство содержит генератор 1 импульсов, генератор 2 Случайных сигналов, два 3 и 4 задержки, два регистра 5 и 6, два дешифратора 7 и 8, коммутатор 9, блок 10 реверсивных счетчиков, блок 11 суммирующих счетчиков, блок 12 памяти , вычислительный блок 13 и блок 14 индикации. Новыми являются генератор 2 и блок 4 задержки. Устройство для моделирования системы управлекия складскими запасами позволяет решать задачи оптимизации с учетом издержек обращения по хранению, обработке и реализации товаров. Исследование путей сокращения издержек обращения приводит к выработке условий возмещения авансируемых средств в более короткие сроки. Таким образом, благодаря введению новых блоков и связей устройство позволяет моделировать систему управления складскими запасами с учетом издержек на двух фазах поставок изделий - при транс- ,портировке и простоях при складирова нии готовой продукции. 1 ил. i (Л 00 о со о

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51) 4 G 06 F 15,/20

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

Il0 ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3971603/24-24 (22) 24.09.85 (46) 07.05.87. Бюл. У 17 (71) Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (72) В.М.Крылов, В.А.Зайцев, О.А.Добычина, П.З..Борицкий, Т.М.Виноградова и Т.А.Рыбалова (53) 681. 333 (088. 8) (56) Авторское свидетельство СССР

N- 625702, кл. G 06 F 15/20, 1978.

Авторское свидетельство СССР

У 817722, кл. G 06 F 15/20, 1981 ° (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДСКИМИ ЗАЛАСАМИ (57) Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при исследовании автоматизированных систем снабжения, автоматизированных складов и систем управления снабженческо-сбытовыми организациями. Цель изобретения состоит в повышении точности устройства за счет учета периода транспортирования това„„SU„„1309034 А 1 ров на склады. Устройство содержит генератор 1 импульсов, генератор 2 случайных сигналов, два блока 3 и 4 задержки, два регистра 5 и 6, два дешифратора 7 и 8, коммутатор 9, блок 10 реверсивных счетчиков, блок

11 суммирующих счетчиков, блок 12 па,мяти, вычислительный блок 13 и блок

14 индикации. Новыми являются генератор 2 и блок 4 задержки. Устройство для моделирования системы управлекия складскими запасами позволяет решать задачи оптимизации с учетом издержек обращения по хранению, обработке и реализации товаров. Исследование путей сокращения издержек обра- .сз щения приводит к выработке условий

9 возмещения авансируемьж средств в более короткие сроки. Таким образом, благодаря введению новых блоков и связей устройство позволяет моделировать систему управления складскими запасами с учетом издержек на двух фазах поставок изделий — при транс,портировке и простоях при складировании готовой продукции. 1 .ил.

34! 13090

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при исследовании автоматизированных систем управления снабженческо-сбытовыми организациями для повышения эффективности их функционирования.

Целью изобретения является повышение точности устройства для моделирования системы управления складскими запасами.

На чертеже изображена блок-схема устройства.

Устройство содержит генераторы импульсов 1 и случайных сигналов 2, первый и второй блоки 3 и 4 задержки, первый и второй регистры 5 и 6, первый и второй дешифраторы 7 и 8, коммутатор 9, блок 10 реверсивных счетчиков, блок 11 суммирующих счетчиков, 20 блок 12 памяти, вычислительный блок

13 и блок 14 индикации, Генератор 1 импульсов содержит два канала и предназначается для формиро25 вания потоков импульсов, иммитирующих запасы от поставщиков и запросы от потребителей. B первом и втором каналах генератора 1 используются типовые управляемые схемы формирования потоков импульсов. Первый выход генератора 1 подключен к входу генератора 2.

Генератор 2 случайных сигналов представляет собой одноразрядый датчик случайных двоичных сигналов и 35 служит для управления блоком 4 задержки, Блоки 3 и 4 задержки состоят из электронных схем, выполненных, например, в виде ждущих мультивибраторов, триггеров, генераторов линейно-изменяющегося напряжения и цепей запуска.

Блок 4 предназначается для моделирования времени транспортировки изделий на склад, а блок 3 — для имитации простоев изделий обработкой при складировании.

Регистр 5 служит для задания характеристик потоков импульсов генератора 1 и регулирования длительности задержки импульсов в блоке 3. Выход регистра 5 через дешифратор 7 подключен к входу генератора 1 и к входу блока 3 задержки.

Регистр б предназначается для задания информации об объемах и стоимостях запасов изделий на складе. Выход регистра Ь через дешифратор 8 присоединен к управляющему входу коммутатора 9 и к третьему входу вычислительного блока 13.

Коммутатор 9 содержит ключевые схемы, с помощью которых коммутируется выход блока 3 задержки с суммирующими входами блока 10 реверсивных счетчиков. Каждый реверсивный счетчик в зависимости от решаемой задачи имитирует базу, склад или стеллаж на складе.

Поступление запасов учитывается сигналами, подаваемыми на суммирующие входы, а удовлетворение запросов по- требителей — сигналами, подаваемыми на вычитающие входы реверсивных счетчиков.

Блок 11 суммирующих счетчиков подключен к вторым выходам второго блока 3 задержки и блока 10 реверсивных счетчиков. В счетчиках блока 11 подсчитываются суммарные интервалы времени между поставками, продолжительность задержек поставок, а также количество переходящих запасов изделий на начало очередного планового периода, Блок 12 памяти состоит иэ ячеек памяти, количество которых определяется числом пунктов накопления запасов. Выход блока 12 подключен к первому входу вычисллительного блока 13.

В состав блока 13 входят типовые схемы для выполнения арифметических и логических операций, а также схемы для выведения информации с других блоков устройства,на блок 14 индикации.

Устройство работает следующим образом.

В одном канале генератора 1 импульсов формируются случайные последовательности импульсов, имитирующие моменты времени поставок на склад запасов изделий. Интенсивности поступления запасов задаются в регистре 6 и расшифровывается дешифратором 8.

Другой канал генератора 1 предназначается для формирования потоков импульсов, представляющих собой запросы потребителей, Интенсивность g(t) случайного потока импульсов установлена переменной во времени и в частности обычно используемой при аппроксимации сезонных явлений ступенчатой функцией вида

3 13090 где, /О;

N — - число ступеней.

С второго выхода генератора 1 импульсы, моделирующие моменты времени начала поставок изделий, поступают на вход генератора 2.

Генератор 2 выдает последовательность биполярных импульсов с фиксированной амплитудой и случайными дли-10 тельностями. Параметры распределений случайных величин длительностей импульсов выбираются исходя из характеристик случайных процессов транспортирования партий изделий с производства на складе. В большинстве случаев распределение времени транспортирования изделий достаточно хорошо аппроксимируется нормальным распределением. 20

В силу этого настройка генератора 2 заключается в задании соответствующих величин средних значений и дисперсий длительностей случайных импульсов. В общем случае моделирование любых распределений значений времени транспортирования готовой продукции от заводов-изготовителей на склады. По заднему фронту импульса с выхода блока 4 срабатывает блок 3 задержки. Со случайным по длительности временем транспортирования суммируется слагаемое, учитывающее длительность простоя изделий перед обработкой на складе. 35

Длительность задержки импульсов блоком 3 определяется статистическими параметрами распределений времени простоя. В общем случае используются

k-распределения Эрланга. Параметры распределений устанавливаются и декодируются в регистре 5 и дешифраторе 7.

Данные решаемой задачи относительно опросов, объемов и стоимостей 5 запасов иэделий задаются в регистре 6. По управляющим командам с деши- фратора 8 в коммутаторе 9 коммитуруются необходимые цепи, обеспечивающие поступление запасов на соответствую- 5О щие реверсивные счетчики блока 10.

Сведения о текущих состояниях реверсивных счетчиков, являющиеся разностью количества поступающих и убывающих запасов изделий в конце плано- 5 вого периода, переписываются в блок.12 памяти, Сигналы с выходов блока 3 и блока 10 реверсивных счетчиков в блоке 11 суммируются, в результате чего находят величины фактических интервалов времени между поставками, продолжительность задержек поставок, а также количество переходящих sanaсов товаров на начало очередного пла-. нового периода.

В вычислительном блоке 13 подсчитываются количественные оценки издержек обращения, связанные с хранением товаров на складах; определяются математические ожидания переходящих и страховых запасов при учете возможных случайных отклонений поступления и расходования изделий от запланированных. ф

Издержки обращений по хранению С снабженческо-сбытовой организации учитываются по следующим статьям: расходы по аренде и содержанию сооружений Z<, расходы по текущему ремонту Z, расходы по сортировке Z» расходы по таре Z4, расходы по отправке

Z товаров (величины Е -Z задаются в регистре б в процентах к складскому обороту S).

Подсчет издержек С* в вычислительном блоке 13 производится по формуле

С*=(Е1+Е +...++Z )Я.

Математические ожидания переходных на начало нового планового периоП с да Q и страховых Q запасов вычисляются как среднеарифметические значения соответствующих величин согласно формулам и и и

g +g + °, ° +

М()

1 с с

1 2

g +g + ° ° ° +gq

M(Q j= — — — — ——

Ф где g; i(i+1 k) — объемы поставок товаров на склад в конце определенного периода (года);

k — количество периодов работы склада

Коэффициент 0 оборачиваемости оборотных средств за рассматриваемый период находится из соотношения

0=R где R — - величина суммарных оборотных средств.

Продолжительность L кругооборота оборотных средств, которыми располагает снабженческо-сбытовая организация в течение планового периода П, равна: L=Î П.

Составитель Т.Садунова

Редактор А.Ворович Техред M.Õoäàíè÷ Корректор М.Демчик

Заказ 1800/42 Тираж 673 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r.Ужгород, ул.Проектная,4

5 13090

Блок 14 индикации позволяет визуально наблюдать динамику оборота снабженческо-сбытовой организации в виде интегральной диаграммы, в которой по оси абсцисс откладывается время, а по оси ординат - нарастающий итог складского оборота в натуральном выражении.

Формула изобретения 1О

Устройство для моделирования системы управления складскими запасами, содержащее генератор импульсов, первый блок задержки, коммутатор, блок 15 реверсивных счетчиков, блок суммирующих счетчиков, блок памяти, первый и второй дешифраторы, первый и второй регистры, вычислительный блок и блок индикации, причем первый инфор- 20 мационный выход генератора импульсов подключен к вычитающему входу блока реверсивных счетчиков, суммирующий вход которого подключен к выходу коммутатора, управляющий вход которого подключен к первому выходу второго дешифратора, а информационный вход коммутатора подключен к первому выходу первого блока задержки, второй выход второго дешифратора подключен 30 к первому информационному входу вы34 6 числительного блока, второй информационный вход которого подключен к выходу блока суммирующих счетчиков, третий информационный вход вычислительного блока подключен к выходу блока памяти, а выход — подключен к входу блока индикации, первый вход блока суммирующих счетчиков подключен к второму информационному выходу первого блока задержки, второй вход сумматора подключен к первому выходу блока реверсивных счетчиков, второй выход которого подключен к входу блока памяти, выход первого регистра подключен к входу первого дешифратора, первый выход которого подключен к входу запуска генератора импульсов, второй выход первого дешифратора подключен к первому информационному входу первого блока задержки, о т л и— ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности, в него введены генератор случайных сигналов и второй блок задержки, вход запуска генератора случайных сигналов подключен к второму информационному выходу генератора импульсов, выход генератора случайных сигналов подключен к входу второго блока задержки, выход которого подключен к второму информационному входу первого блока задержки.