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Modelos de series temporales para simulación de procesos industriales : aplicación al dimensionamiento y control de sistemas altamente variables

机译:用于工业过程仿真的时间序列模型:应用于高可变系统的尺寸和控制

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摘要

[Resumen] La simulación es una reconocida metodología para la modelización de sistemas productivos. Dentro de un proyecto de simulación, el análisis de los datos de entrada al modelo es una fase crítica que condiciona la validez de los resultados. Aunque diversos autores han indicado anteriormente la importancia de modelar adecuadamente las propiedades estadísticas de las series de temporales de un proceso, pocos trabajos del área han analizado los modelos adecuados para su empleo práctico más allá de la asunción de la hipótesis de independencia e igualdad de distribución (i.i.d.). Con el fin de proporcionar una metodología flexible para la modelización de series con autocorrelación, se considera la adopción de los modelos ARTA (proceso autorregresivo a distribución general). Estos modelos son empleados para estudiar el comportamiento de líneas con autocorrelación en los tiempos de ciclo. El estudio llevado a cabo permite determinar el impacto que la presencia de autocorrelación tiene sobre el rendimiento de la línea, sobre las soluciones al problema de dimensionamiento óptimo y asignación de buffers y sobre los sistemas de control de la producción. Por otro lado, se proporciona un marco conceptual para caracterizar la presencia de variabilidad en múltiples escalas temporales y se analiza la influencia que la consideración de modelos con distintas escalas ejerce sobre los resultados. La tesis se completa con el estudio de un caso paradigmático de una línea de fabricación altamente variable. Se muestra cómo la adopción de un modelo con dos escalas temporales, junto con la consideración de los efectos de autocorrelación, fueron medios necesarios para obtener un modelo válido. Este modelo fue empleado para la valoración de mejoras bajo un enfoque de fabricación Lean.
机译:[摘要]仿真是公认的用于对生产系统进行建模的方法。在模拟项目中,对模型输入数据的分析是决定结果有效性的关键阶段。尽管以前有各种各样的作者指出了对过程的时间序列的统计属性进行充分建模的重要性,但是在该领域,除了假设独立性和分配均等性的假设之外,很少有论文针对其实际应用分析了适当的模型。 (iid)。为了为具有自相关的系列建模提供灵活的方法,考虑采用ARTA模型(具有一般分布的自回归过程)。这些模型用于研究循环时间中具有自相关的线的行为。进行的研究可以确定自相关的存在对生产线性能,对缓冲区的最佳大小和分配问题的解决方案以及对生产控制系统的影响。另一方面,提供了一个概念框架来表征多个时间尺度上的变异性,并分析了不同尺度模型对结果的影响。通过对高度可变的生产线的典型案例的研究完成了本论文。它显示了采用两个时间尺度的模型以及考虑自相关效应是如何获得有效模型的必要手段。该模型用于评估精益生产方法下的改进。

著录项

  • 作者

    Crespo Pereira Diego;

  • 作者单位
  • 年度 2013
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  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 spa
  • 中图分类

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