OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG



Podobne dokumenty
Instrukcja. Laboratorium Metod i Systemów Sterowania Produkcją.

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych

Sterowanie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe, zarządzanie zdolnością produkcyjną prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Sterowanie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe, zarządzanie zdolnością produkcyjną prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Planowanie logistyczne

Wartość dodana podejścia procesowego

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

Co to jest? TaktTime System. TAKT TIME SYSTEM system przeznaczony do nadzorowania i usprawnienia pracy w taktach.

Spis treści. Wstęp 11

Sterowanie wykonaniem produkcji

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software

RAPORT. Gryfów Śląski

Brakujące ogniwo pomiędzy wdrożeniem systemu ERP a sukcesem biznesowym

Z-ZIP-072z Zarządzanie produkcją Production Management. Stacjonarne Wszystkie Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus

ORGANIZACJA PRODUKCJI I LOGISTYKI W PRZEMYŚLE SAMOCHODOWYM

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. Wrocław r.

Zarządzanie Produkcją IV

System Zarządzania Produkcją Opis funkcjonalny

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Koordynacja projektów inwestycyjnych

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o.

Planowanie potrzeb materiałowych. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI. Ćwiczenia

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI ĆWICZENIA 2 MRP I

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych

Studia stacjonarne I stopnia

Sterowanie procesem i jego zdolność. Zbigniew Wiśniewski

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Logistyka. niestacjonarne. I stopnia. dr inż. Marek Krynke. ogólnoakademicki. kierunkowy

Logistyka produkcji i dystrybucji MSP ćwiczenia 4 CRP PLANOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA POTENCJAŁU. mgr inż. Roman DOMAŃSKI Katedra Systemów Logistycznych

Zarządzanie Produkcją V

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Logistyka (inżynierskie) stacjonarne. I stopnia. dr inż. Marek Krynke. ogólnoakademicki. kierunkowy

Identyfikacja towarów i wyrobów

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT PODSYSTEM LOGISTYCZNY PRZETWARZANIE ZAMÓWIEŃ

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Ograniczenia można zidentyfikować: wewnątrz przedsiębiorstwa (wąskie gardło), w otoczeniu przedsiębiorstwa (popyt, konkurencja)

Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

PRODUKCJA/LOGISTYKA/ZAKUPY

Studia stacjonarne I stopnia

Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak. PROGRAMy. Istota sterowania

Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych

Rejestracja produkcji

Warianty sesji szkoleniowo-doradczych dla firm w promocji Wykorzystaj budżet na 2015 zorganizuj szkolenie w 2016

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM

Beer Game i Shop Floor Game efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Opolski Festiwal Ekoenergetyki 8-11 październik 2014

Dystrybucja i planowanie dostaw

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery)

System LSM do elektronicznej ewidencji materiałów wybuchowych

Planowanie produkcji w systemie SAP ERP w oparciu o strategię MTO (make to order)

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie


Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Przypadek praktyczny: SLVA Akumulacyjny system Pallet Shuttle: idealne rozwiązanie do składowania mleka wdrożone w magazynie firmy SLVA

Cykl organizacyjny le Chateliera

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG /10-00

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Logistyka Wykłady. Warunki zaliczenia. Egzamin!!!! Test jednokrotnego wyboru Termin 0 ostanie zajęcia 1/06/2017

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik /2018

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Logistyka na kierunku Zarządzanie

APIO. W4 ZDARZENIA BIZNESOWE. ZALEŻNOŚCI MIĘDZY FUNKCJAMI. ELEMENTY DEFINICJI PROCESU. DIAGRAM ZALEŻNOŚCI FUNKCJI.

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus

Zarządzanie produkcją

TEMAT: Ustalenie zapotrzebowania na materiały. Zapasy. dr inż. Andrzej KIJ

Projektowanie bazy danych przykład

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

PLANOWANIE PRZEZBROJEŃ LINII PRODUKCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY MODELOWANIA I SYMULACJI

Krótkookresowe planowanie produkcji. Jak skutecznie i efektywnie zaspokoić bieżące potrzeby rynku w krótszym horyzoncie planowania?

Dostawa na czas. Realizacja dostaw dla klientów jest ważnym problemem biznesowym. Dostawa na czas zapewnia następujące korzyści:

Katarzyna Kaczmarska GO.pl

Skuteczność => Efekty => Sukces

Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011

Transkrypt:

Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Wprowadzenie W ramach wspólnego projektu Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG i firmy Projektlogistik GmbH oraz Technische Fachhochschule Wildau przeprowadzono logistyczną analizę przepływów fizycznych i informacyjnych, w celu wypracowania propozycji przyszłego technologicznego zagospodarowania hali montażowej. Zadaniem projektu było zidentyfikowanie możliwych źródeł rezerw w procesie montażu turbin, a tym samym stworzenie przesłanek dla procesu decyzyjnego, określającego działania zmierzające do zapewnienia 40-dniowego cyklu dostaw. 40-dniowy cykl dostaw jest określany jako cel dla jednostek operacyjnych firmy Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG, polegający na skróceniu czasu realizacji zamówień do 40 dni kalendarzowych. Czas przepływu służy jako wskaźnik efektywności procesu realizacji zamówień, implikując cele dla jakości, kosztów, zapasów i dotrzymywania terminów dostaw. Wskaźnikiem czasu przepływu jest czas liczony od uruchomienia zlecenia, wynoszącego w przypadku dostawców wewnętrznych i zewnętrznych 30 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem montażu turbin oraz osiągnięcie 10-dniowego czasu montażu w zakładzie produkcyjnym w Dahlewitz. Jako czas montażu Rolls- Royce Deutschland Ltd & Co KG zdefiniował okres pomiędzy pierwszym zaksięgowaniem materiału w zleceniu montażowym a przekazaniem turbiny do magazynu wyrobów gotowych i późniejszą wysyłką do klienta. Zlecając realizację omawianego projektu firmie Projektlogistik GmbH, która wykonywała go wspólnie ze studentami Technische Fachhochschule Wildau, 67

Andrew Page, Bernd Hentschel, Gudrun Lindstedt Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG zdecydował się na wybór firmy doradztwa logistycznego z terenu klienta, współpracującej ściśle z uczelnią techniczną. Dzięki temu poddano analizie również procesy logistyczne, uzyskując tym samym elementarną strukturę procesów logistycznych. Analiza przepływu materiału Pierwszym celem etapowym była analiza przepływu materiału i jego odwzorowanie graficzne. Z uwagi na dużą różnorodność części, części grupy A i B obu typów turbin BR 710 i BR 715, przygotowano w postaci listy materiałowej. Analizę wykonywały 4 zespoły. Na podstawie analizy kart technologicznych montażu, obserwacji i rozmów z pracownikami montowni zarejestrowano fizyczny przepływ części lub modułów. Liczbę części, drogę i czasy (czas żądany i czas zbadany) przepływu części przedstawiono w postaci segmentów technicznego zagospodarowania hali montażowej lub poszczególnych modułów. Już sama ocena uzyskanych wyników wykazała potencjał oszczędności w sferze przepływu, dzięki możliwej reorganizacji stanowisk pracy lub urządzeń pomiarowych w obrębie poszczególnych stref montażu. Modularny przepływ materiału T FB M61 M32/34 M51 M41 M33 BPD MS D M31 WA - Magazyn pośredni - Części BR 710 - Części 715 - Przygotowanie - Montaż modułów Rys. 1. Ilustracja przepływu materiału 68

Optymalizacja przepływu materiału w produkcji turbin w Rolls-Royce Deutschland... Dla optymalnego przepływu materiału centralne znaczenie ma przepływ informacji. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji i wywiadów z pracownikami, również w tym zakresie zidentyfikowano kolejne źródło usprawnienia przepływu. Przepływ informacji /FB/M61 M32/34 M51 M41 M33 BPD M31 Magazyn - Priorytety w kolejności montażu - Karta technologiczna montażu wypełniona - Karta technologiczna montażu niewypełniona - Źródło informacji - Montaż modułów - Przygotowalnia Rys. 2. Przepływ informacji Pierwszym z nich było odciążenie montażysty od czynności nie dodających wartości, jak np. transport materiału. Większą uwagę zwrócono także na komunikację pomiędzy montażystami poszczególnych modułów w trakcie procesu montażu. Montażysta jest najważniejszym ogniwem w procesie montażu i z tego powodu musi on dysponować informacjami niezbędnymi przy wykonywaniu powierzonych mu zadań. Dotyczy to przede wszystkim kart technologicznych montażu w zakresie wykonywanych przez niego procesów, ale również informacji / wymagań związanych z procesami poprzedzającymi i następującymi. Obliczenia wykonane na podstawie ewidencji danych zakładowych, wykazały w okresie 17 tygodni kalendarzowych bardzo zróżnicowaną wydajność (od 3 do 7 turbin tygodniowo), przy tygodniowym zapasie materiału dla przeciętnie 28 turbin. Z tym wiąże się oczywiście duże zaangażowanie kapitału, które jednak można zminimalizować w wyniku skrócenia czasu przepływu. 69

Andrew Page, Bernd Hentschel, Gudrun Lindstedt Łańcuch wartości Na podstawie analizy przepływu materiału i związanego z tym procesem przygotowania danych technologicznych, wyodrębniono następujące czasy: czas montażu, czas kontroli, czas przygotowawczo-zakończeniowy, czas transportu, inne czasy, czas przestoju. Spośród wymienionych czasów, czas montażu został określony jako czynnik dodający wartości. Uzyskany w ten sposób wynik nie był jednak satysfakcjonujący dla klienta (Rolls Royce), w związku z czym niezbędna była szczegółowa analiza. Zdefiniowano czynności wykonywane przez montażystów, które nie wnoszą wartości, takie jak praca przy komputerze, transport dźwigów i przestoje związane z oczekiwaniem na dźwig czy wypakowywanie części w trakcie procesu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że na podstawie samej obserwacji pracy montażystów i ich wypowiedzi nie można było uzyskać w pełni wiarygodnych danych. W celu wyeliminowania w procesie montażu z czasu przepływu czasów nie dodających wartości, koniecznym było dokładne określenie sekwencji czasowych dla całego przebiegu procesów. W kolejnym etapie projektu dokonano konfrontacji i oceny badanych czasów (stan obecny) i czasów przepływu z diagramu GANTT a (stan planowany) klienta. W wyniku analizy stwierdzono, że montażyści uwzględniali zawsze czas transportu jako element czasu całego przepływu, natomiast czas ten był krótszy od czasu planowanego. Wynik ten doprowadził do założenia, że największego potencjału skrócenia czasu przepływu należy szukać w związanym z procesem przepływu czasie oczekiwania i czasie transportu. Na podstawie danych z systemu ewidencji danych zakładowych na ścieżce krytycznej zidentyfikowano w okresie 3 miesięcy czasy oczekiwania podczas montażu pomiędzy modułami. Dla obu typów turbin udział czasu oczekiwania w czasie przepływu wynosił średnio 22 %. Zalecenia Przyszły proces planowania i sterowania zakłada sterowanie PULL, ze zdefiniowanymi sekwencjami czasowymi dla poszczególnych sekwencji procesów. Na tej podstawie wszystkie sekwencje procesów są ze sobą skoordynowane w czasie, dzięki czemu części mogą być dostarczane z magazynu na stanowisko pracy montażysty. Z kolei montażysta przekazuje obrabianą część bezpośrednio do 70

Optymalizacja przepływu materiału w produkcji turbin w Rolls-Royce Deutschland... następnego procesu. Podstawową wielkością docelową jest wykorzystanie wydajności maszyn i ich koordynacja w czasie z całym procesem montażu. W celu wypracowania założonego rozwiązania dla osiągnięcia 10-dniowego przepływu materiału w montażu, zespół projektowy zalecił odejście od odrębnego planowania i wykazywania dotychczas planowanych czasów oczekiwania i transportu. Na podstawie dokonanej w ramach analizy stanu faktycznego optymalizacji czasów przepływu, uzyskano następujące oszczędności dla: turbiny BR 710 ok. 88 godzin, turbiny BR 715 ok. 113 godzin, w stosunku do planowanego czasu przepływu. Wymagane technologiczne zagospodarowanie hali z przepływem materiału na ścieżce krytycznej T BPD FB/M61/ M41 M32/34 M51 MS M33 D M31 WA - Magazyn pośredni - Materiał w procesie - Przygotowanie materiału - Przygotowalnia - Montaż modułów Rys 3. Wymagane technologiczne zagospodarowane hali z przepływem materiału na ścieżce krytycznej Te zoptymalizowane dane stały się następnie punktem wyjścia dla opracowania diagramów określających wymagany stan przepływów, wraz z czasami operacji maszyn i przyszłą wizualizacją przepływu ilości materiału. Na jej podstawie można było dowieść, że możliwe jest osiągnięcie tygodniowej wydajności (5 dni w trybie 3-zmianowym) montażu sześciu turbin. W porównaniu ze stanem obecnym, 71

Andrew Page, Bernd Hentschel, Gudrun Lindstedt w zaproponowanym rozwiązaniu sterowania procesami punktem wyjścia była stała wydajność. Jako wariant optymalny opracowano nową koncepcję przepływu materiału wg rysunku 3. Podsumowanie Omawiany projekt okazał się dobrym przykładem logistycznej optymalizacji przepływu materiału i informacji w procesie montażu turbin. Istotnym elementem były szczegółowe analizy parametrów logistycznych. Stanowią one podstawę wdrożenia systemów informacyjnych sterujących procesami logistycznymi. 72