PRZEDSIĘBIORSTWO. Lokalizacja, zagospodarowanie,



Podobne dokumenty
prof. PŁ dr hab. inż. Szymonik Łódź 2016/2017

prof. PŁ dr hab. inż. Szymonik Łódź 2015/2016

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI ĆWICZENIA 13 ROZMIESZCZENIE STANOWISK (LAYOUT)

Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak. PROGRAMy. Istota sterowania

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Łódź 2014/2015

JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH I ŻYCIA PRODUKTU

Lean Maintenance. Tomasz Kanikuła

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA,

WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA LINII PRODUKCYJNYCH U-KSZTAŁTNYCH METODĄ PROGRAMOWANIA SIECIOWEGO

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA obowiązuje od roku akad. 2017/18

Projektowanie rozmieszczenia stanowisk roboczych

Studia stacjonarne I stopnia

Spis treści. Wstęp 11

Technik mechanik

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

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.

Podstawowe zagadnienia procesu produkcyjnego i jego przepływu Zarządzanie produkcją i usługami

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Przemysł 4.0 Industry 4.0 Internet of Things Fabryka cyfrowa. Systemy komputerowo zintegrowanego wytwarzania CIM

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści

Identyfikując zagrożenia stwierdzamy jaki jest stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek, chorobę lub inną szkodę. Identyfikując zagrożenia

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

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

Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych

Projekt wymagań w zakresie kompetencji zakładów utrzymania taboru. Jan Raczyński

Tradycyjne podejście do kosztów pośrednich

Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu Bibliografia... 43

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

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

Spis treści. Przedmowa

Inspekcja Sanitarna w procesie inwestycyjnym. mgr inż. Alina Jamka

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR

3.5. Podejście socjotechniczne do problemów organizacji

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Zasady organizacji projektów informatycznych

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

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

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne - klasa II Podstawa opracowania: program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA

OPTYMALIZACJA PRZEBIEGU PRODUKCJI Z WYKORZYSTANIEM HARMONOGRAMÓW PRACY ORAZ METODY BLOCHA-SCHMIGALLI

CAŁOŚCIOWE PRODUKTYWNE UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI RUCHU MASZYN I URZĄDZEŃ 1/245

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Redukcja Czasu Konserwacji Zapobiegawczej Ulepszenie czynności krytycznych. Szkolenie Zespołu Krok 3

Główne problemy kierowania procesami produkcyjnymi produkcji energii elektrycznej pod kątem współpracy jednostek wytwórczych z systemem

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Technik eksploatacji portów i terminali

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Inżynieria Produkcji

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

PYTANIA I ODPOWIEDZI DLA KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 5.6. KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW POD INWESTYCJE. Pytanie wraz z uzasadnieniem

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie

Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania Instytut InŜynierii Produkcji

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ PRAKTYKA II (inżynierska)

Wartość dodana podejścia procesowego

BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Projektowanie bazy danych przykład

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne?

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych

Ekonomika produkcji. Wykład systemy, firma, otoczenie. System. System produkcyjny MSB_2010_LW 1

Technik pojazdów samochodowych

DRZWI OTWARTE: 16 LUTEGO godz MARCA godz KWIETNIA godz

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ

I. Ramowy program instruktażu stanowiskowego bhp ( minimum 8 godzin)

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

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

Sieci wodociągowe. Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

MERYTORYCZNE KRYTERIA OCENY OFERT W ZAMÓWIENIACH O PRACE PROJEKTOWE

Procedura STP. Procedura STP

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

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

Zakład Certyfikacji Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012

Obowiązuje od: r.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Transkrypt:

Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak PRZEDSIĘBIORSTWO. Lokalizacja, zagospodarowanie, obsługa, zarządzanie. www.maciejczak.pl Przedsiębiorstwo Lokalizacja przedsiębiorstwa i plan generalny zagospodarowania terenu Rozmieszczenie obiektów Wybór wyposażenia produkcyjnego Obsługa eksploatacyjna obiektów i wyposażenia produkcyjnego 1

Systemy zaopatrzenia i dystrybucji wpływa na: Całkowity koszt wyrobu lub usługi; Liczbę klientów, do których można dotrzeć; Lokalizację organizacji i jej jednostek; Sposób zaprojektowania zakładów produkcyjnych lub obiektów, w których prowadzi się działalność gospodarczą. Strategie lokalizacji Lokalizacja ogólna to wybór terenu czy regionu; Lokalizacja szczegółowa to wskazanie miejsca, działki czy parceli usytuowanej na jego obszarze.

Czynniki wpływaj ywające na wybór lokalizacji Bliskość rynku zbytu; Integracja z innymi jednostkami danej organizacji; Dostępność siły roboczej o odpowiednich kwalifikacjach; Dostępność udogodnień infrastruktury socjalnej: mieszkania, sklepy, usługi komunalne, system łączności; Czynniki wpływaj ywające na wybór lokalizacji Dostępność dróg transportowych: lotnictwo, transport kołowy, tabor kolejowy, transport wodny, transport rurociągowy; Dostępność zasileń dostawcy 3

Czynniki wpływaj ywające na wybór lokalizacji Dostępność uzbrojenia terenu: doprowadzenie gazu, doprowadzenie energii elektrycznej, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, usuwanie odpadów, system łączności. Czynniki wpływaj ywające na wybór lokalizacji Dogodność warunków klimatycznych i właściwości terenu; Przepisy lokalne; Miejsce na rozbudowę; Wymagania bezpieczeństwa; Koszty parceli; Sytuacja polityczna, kulturalna i ekonomiczna; Dotacje specjalne, podatki lokalne i bariery eksportowo-importowe.

Metoda oceny miejsca lokalizacji 1. Przeanalizować różne czynniki wyboru lokalizacji i przydzielić im wagi odzwierciedlające ich znaczenie w rozpatrywanej sytuacji.. Przeanalizować każde z miejsc lokalizacji oceniając je z punktu widzenia każdego z czynników. Należy rozpatrywać kolejne czynniki dla danego miejsca lokalizacji, a nie odwrotnie. Metoda oceny miejsca lokalizacji 3. Przydzieloną ocenę mnoży się następnie przez odpowiedni współczynnik wagowy, a iloczyny sumuje się dla każdego z możliwych miejsc lokalizacji. Sumy te wskazują na stopień atrakcyjności możliwych miejsc w porównaniu z pozostałymi, wziętymi w badaniu pod uwagę. 5

Czynniki Współczynnik wagowy A Ocena miejsca lokalizacji zakładu B C D E Bliskość 6 3 18 3 18 1 5 30 1 6 Integracja 0-0 - 0 1 5 30 1 6 Siła robocza 9 1 9 5 5 36 18 3 7 Infrastruktura socjalna 6 1 6 1 5 30 3 18 transport 5 0 16 3 1 8 1 zasilenia 16 1 8 3 1 5 0 uzbrojenie 5 1 5 10 10 5 5 0 Warunki terenowe i klimatyczne 8 5 10 3 6 1 Przepisy lokalne 8 5 0 16 3 3 1 8 Możliwość rozwoju 3 6 8 5 10 1 bezpieczeństwo 0-0 - 0-0 - 0-0 koszt 1 5 5 1 1 3 3 Polityka, kultura 0-0 - 0-0 - 0-0 Dotacje specjalne 1 5 10 8 3 6 Razem 137 136 160 17 117 Metoda oceny miejsca lokalizacji Problem wyboru miejsca lokalizacji cechuje się znaczną liczbą wzajemnie i skomplikowanie powiązanych ze sobą czynników, dających się ocenić jedynie w sposób jakościowy. Zasób informacji niezbędny do podejmowania tego rodzaju decyzji jest często niekompletny, a przewidywanie przyszłych warunków funkcjonowania jest trudne. 6

Metoda oceny miejsca lokalizacji Częściowe rozwiązanie problemu można uzyskać dzięki zastosowaniu: Metod programowania liniowego; Metod heurystycznych; Modeli symulacyjnych. Lokalizacja zakład adów produkcyjnych i usługowych ugowych Do najbardziej efektywnych systemów planowania należy zaliczyć te, które rozwiązują łącznie problem lokalizacji zakładów i problem dystrybucji wyrobów lub usług. Skomputeryzowane systemy planowania i dystrybucji pomagają menedżerom produkcji określić następujące cechy charakterystyki punktów dystrybucji: ich liczbę, usytuowanie, wielkość, przydział do grupy klientów, przydział do wytwórni lub punktów obsługi, wielkość zadań, rodzaje transportu. 7

Lokalizacja zakład adów produkcyjnych i usługowych ugowych Jednym z najefektywniejszych zastosowań skomputeryzowanego systemu planowania lokalizacji i dystrybucji jest symulacja możliwych zmian w otoczeniu i strategiach działania, kontrolowanych bądź nie, oraz analiza ich efektów, np.: struktura rynku i popytu; zdolności produkcyjne zakładu (zwiększenie, zmniejszenie); wyroby, usługi i ich asortyment; ceny; koszty materiałowe; dostępność paliw i energii oraz ich koszt; dostępność zasobów, w tym siły roboczej; rodzaj i organizacja transportu; liczba punktów sprzedaży; pogoda. Czynniki, które trzeba uwzględni dnić przy projektowaniu obiektów w i pomieszczeń pracy Szczegółowy projekt obiektów lub pomieszczeń przemysłowych powinien być sporządzany przez zespół odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i architekta. Zespół ten pracuje według dokumentu, w którym wymienia się następujące założenia: Wymagane obiekty i pomieszczenia, dostępne aktualnie i potencjalnie w przyszłości. Najpóźniejszy termin ukończenia budowy. Okres eksploatacji zakładu lub obiektu. Proponowana lokalizacja szczegółowa (działka). Maksymalny koszt. 8

Czynniki, które trzeba uwzględni dnić przy projektowaniu obiektów w i pomieszczeń pracy 1. Wielkość obiektu.. Liczba kondygnacji. 3. Dostęp.. Uzbrojenie. 5. Wolna przestrzeń nad głową. 6. Przenoszone obciążenia mechaniczne. 7. Oświetlenie 8. Ogrzewanie i wentylacja. 9. Usuwanie odpadów. Czynniki, które trzeba uwzględni dnić przy projektowaniu obiektów w i pomieszczeń pracy 10.Specjalne wymagania procesu technologicznego. Na przykład: Potrzeby szczególnie dokładnej kontroli temperatury, na przykład we wzorcowni lub na stanowiskach pomiarowych. Wymaganie stałego podłoża, na przykład w laboratoriach. Wymagania dotyczące oświetlenia specjalnego. Potrzeby infrastruktury specjalnej. 9

Rozmieszczenie - definicja Rozmieszczenie to określenie struktury przestrzennej zakładów i ich części. Rozmieszczenie może dotyczyć zarówno rozlokowania maszyn i urządzeń w wydziale produkcyjnym, jak i rozmieszczenia wydziałów na terenie zakładu. Rodzaje rozmieszczenia z punktu widzenia potrzeb wyrobu lub usługi (struktura przedmiotowa) z punktu widzenia wymagań procesu technologicznego (struktura technologiczna) Zazwyczaj na początku swego istnienia organizacje mają strukturę przedmiotową, a następnie w miarę rozwoju zmieniają ją na technologiczną. 10

Kryteria dobrego rozmieszczenia obiektów Maksimum elastyczności. Dobra struktura przestrzenna to taka, która da się łatwo zmodyfikować w zależności od zmieniających się okoliczności. Kryteria dobrego rozmieszczenia obiektów Maksimum współzależności. Procesy dostaw i odbioru w jakimkolwiek wydziale zakładu powinny być tak zorganizowane, aby zapewnić maksimum zaspokojenia potrzeb współpracujących wydziałów. Rozmieszczanie powinno być traktowane z globalnego, a nie z lokalnego punktu widzenia. 11

Kryteria dobrego rozmieszczenia obiektów Maksimum wykorzystania przestrzeni. Zakłady produkcyjne lub usługowe należy traktować jako obiekty trójwymiarowe, wobec czego projektowanie rozmieszczenia powinno zapewnić maksimum wykorzystania dostępnej przestrzeni: okablowanie, rurociągi i przenośniki mogą być poprowadzone ponad głowami pracujących robotników. Narzędzia i przyrządy mogą zostać podwieszone u sufitu. Kryteria dobrego rozmieszczenia obiektów Maksimum przejrzystości. Należy zapewnić możliwość ciągłej optycznej kontroli całego personelu i wszelkich materiałów: nie można dopuścić do utworzenia jakichkolwiek kryjówek", w których informacje lub materiały mogłyby się zapodziać". 1

Kryteria dobrego rozmieszczenia obiektów Maksimum dostępności. Wszelkie punkty usługowe lub miejsca obsługi eksploatacyjnej powinny być łatwo dostępne. Minimum odległości. Wszelkie przemieszczenia powinny być dokonane dopiero wtedy, gdy jest to konieczne i odbywać się na krótkie odległości. Kryteria dobrego rozmieszczenia obiektów Minimum przeładunków lub przetwarzania. Najlepszy sposób przeładowywania materiałów i przetwarzania informacji to taki, w którym czynności te nie występują. Jeśli nie da się przeładunków lub przetwarzania uniknąć, to należy zredukować ich zakres do niezbędnego minimum przez zastosowanie odpowiednich urządzeń. 13

Kryteria dobrego rozmieszczenia obiektów Minimum niewygody. Przeciągi, złe oświetlenie, nadmierne nasłonecznienie, upał, hałas, wibracje, zapachy tym czynnikom należy przeciwdziałać i minimalizować ich wpływ na człowieka. Kryteria dobrego rozmieszczenia obiektów Nieodłączne bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo powinno być nieodłączną cechą wszelkich budynków i pomieszczeń pracy: nikt nie może być narażony na jakiekolwiek zagrożenie. Należy dbać o bezpieczeństwo nie tylko operatorów urządzeń, lecz także klientów i osób, które tylko przypadkowo mogły znaleźć się w pobliżu. 1

Kryteria dobrego rozmieszczenia obiektów Maksimum zabezpieczeń. Zabezpieczenia przeciwpożarowe, przeciwzawilgoceniowe, przeciwwłamaniowe powinny być przewidziane w projekcie rozmieszczenia z możliwie dużym wyprzedzeniem. Późniejsze przeróbki, wstawianie dodatkowych drzwi, zapór, komór są zawsze bardziej uciążliwe i trudniejsze do wykonania. Kryteria dobrego rozmieszczenia obiektów Efektywne przebiegi procesów. Przepływy strumieni ładunków i osób nie powinny się nigdy krzyżować. Należy zapewnić możliwie jednokierunkowy przepływ materiałów i dokumentów przez obiekty lub pomieszczenia pracy; rozmieszczenie, które tego nie zapewni, przyczyni się do powstania poważnych trudności, jeżeli nie do chaosu w organizacji. 15

Kryteria dobrego rozmieszczenia obiektów Identyfikacja z miejscem pracy. Gdziekolwiek jest to możliwe, należyprzydzielić grupom pracowników ich własną" przestrzeń pracy. Zalety dobrego rozmieszczenia 1. Skrócenie całkowitego cyklu produkcji i obniżanie jej kosztów dzięki redukcjizbędnych przemieszczeń, przeładunku i manipulacji, jak również ogólne zwiększanie wydajności procesów pracy.. Uproszczenie nadzoru i kontroli nad procesem ze względu na eliminację kryjówek", w których mogą się zapodziać" informacje lub materiały. 3. Łatwiejsze wprowadzanie w życie zmian w programie działalności obiektu. 16

Zalety dobrego rozmieszczenia. Zmaksymalizowana całkowita ilość produkcji bądź usług świadczonych przez dany obiekt dzięki najbardziej efektywnemu wykorzystaniu dysponowanych zasobów oraz przestrzeni produkcyjnej lub usługowej. 5. Wzmocnienie poczucia jedności wśród pracowników dzięki unikaniu zbędnego podziału przestrzeni pracy. 6. Utrzymywanie poziomu jakości wyrobów lub usług przez bezpieczniejsze iwydajniejsze metody produkcji. Planowanie rozmieszczenia Informacje potrzebne do planowania rozmieszczenia: 1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa.. Rodzaj zastosowanego systemu produkcyjnego lub usługowego. 3. Liczba załogi i struktura jej kwalifikacji.. Zwymiarowany szkic dostępnej przestrzeni. 5. Ilość pracy lub produkcji, która ma być wykonywana zarówno teraz, jak i w przewidywalnej przyszłości. 17

Planowanie rozmieszczenia 6. Rodzaj wykonywanych operacji, ich opis, kolejność i normatywne czasywykonania. Należy wskazać wszelkie operacje o niebezpiecznym lub specjalnymcharakterze, wytwarzające hałas, pył czy dym. 7. Wykaz wyposażenia przewidzianego do wykonywania operacji wraz z wykazem towarzyszących wymagań specjalnych, takich jak szczególnie mocne podłoże, konieczne urządzenia lub zestawy naprawcze, urządzenia zabezpieczające. Planowanie rozmieszczenia 8. Liczba przemieszczeń materiału pomiędzy stanowiskami pracy w reprezentatywnym okresie. Można to wyrazić w sposób bezwzględny lub jako stosunek liczby przemieszczeń pomiędzy parami stanowisk do minimalnej liczby przemieszczeń pomiędzy parą najmniej wykorzystywanych stanowisk. Informację tę wygodnie jest zaprezentować w postaci ukierunkowanej macierzy powiązań transportowych". 18

Planowanie rozmieszczenia 9. Wszelkie czasy oczekiwania, starzenia, stabilizacji bądź magazynowania w czasie procesu technologicznego. 10. Ilość materiału lub rozmiary zapasu technologicznego na każdym stanowisku pracy. 11. Rozmiary magazynów głównych lub magazynów wyrobów gotowych. Zależy to nie tylko od rodzaju produktu lub usługi, lecz także od zakresu rozproszenia i systemu dostaw. 1. Wymagane linie łączności i wyjścia pożarowe. Planowanie rozmieszczenia 13. Wszelkie wymagania specjalne, na przykład przeciwwłamaniowe systemyalarmowe, stawiane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. 1. Specjalne wymagania dozoru technicznego. 15. Wymagania o charakterze geograficznym, które muszą być spełnione, na przykład szczegółowa lokalizacja centrum sprzedaży. 16. Zapasowe urządzenia lub pomieszczenia, które muszą się znaleźć na rozplanowywanym terenie. 19

Rozmieszczenie wydziałów: w: kryterium minimalizacji kosztów w realizacji przemieszczeń koszt minimalny = n i= 1 n j= 1 x ij C ij Gdzie: n = całkowita liczba obiektów; i, j indeksy obiektów; x ij -liczba jednostek, ładunków lub osób przemieszczanych pomiędzy obiektami i i j; C ij -koszt jednego przemieszczenia pomiędzy obiektami i a j (może to być również odległość miedzy obiektami). Rozmieszczenie wydziałów: w: analiza kolejności operacji Jeśli powiązania transportowe pomiędzy wydziałami są znane lub możliwe do oszacowania, to do określenia rozmieszczenia wstępnego, stanowiącego podstawę dalszego rozplanowania struktury przestrzennej obiektu można zastosować metodę analizy kolejności przebiegu operacji. 0

Rozmieszczenie wydziałów: w: analiza kolejności operacji - procedura Ukierunkowana macierz powiązań transportowych Nie ukierunkowana macierz powiązań transportowych Sieć powiązań transportowych Metoda ścieżki krytycznej Określenie wymaganej powierzchni Makiety Rozmieszczenie wydziałów: w: analiza kolejności operacji Sieć powiązań transportowych 1

Rozmieszczenie wydziałów: w: analiza kolejności operacji Analiza w przód" i wstecz" sieci zidentyfikuje najbardziej obciążoną ścieżkę lub ścieżki (w terminologii metody CPA ścieżkę krytyczną). Obiekty położone na tej ścieżce powinny być umiejscowione po sobie i jak najbliżej siebie, w przykładzie jest to kolejność: A B C D F H J K L M. Następnie dla każdego z obiektów określa się wymaganą powierzchnię, a jeśli to konieczne, to również i jej kształt. Jeżeli nie ma innych ograniczeń, przyjmuje się kształt kwadratowy. Rozmieszczenie wydziałów: w: analiza kolejności operacji Potem sporządza się makietki obiektów, które następnie umieszcza się na wyrysowanym w odpowiedniej skali szkicu rozplanowywanej powierzchni i lokuje zgodnie z siecią powiązań transportowych. Tak jak w innych technikach rozmieszczania, nie powstaje tu jedno jedyne z możliwych rozwiązanie należy szczególnie silnie zwracać uwagę na rzeczywiste parametry rozplanowywanej przestrzeni.

Rozplanowanie stanowisk pracy Proces rozmieszczania stanowisk pracy ma charakter szeregu prób i błędów, propozycji wprowadzenia zmian i rozmieszczania na nowo. Dlatego też należy najpierw planować rozmieszczenie za pomocą modeli, a nie dokonywać tego od razu w warunkach rzeczywistych zakładu. Modele te mogą być dwojakiego rodzaju: Modele dwuwymiarowe, odzwierciedlające zapotrzebowanie na powierzchnię poszczególnych składników wyposażenia. Modele trójwymiarowe, na które składają się wykonane w skali makietki wyposażenia oraz figurki operatorów. Rozplanowanie stanowisk pracy procedura 1. Przygotować model(e).. Przeanalizować kolejność operacji lub czynności. 3. Wybrać operacje lub czynności o kluczowym" znaczeniu.. Rozmieścić miejsca wykonywania tych operacji lub czynności. 5. Rozmieścić główne przejścia. 6. Rozmieścić pozostałe miejsca pracy. 3

Rozplanowanie stanowisk pracy procedura 7. Rozmieścić przejścia pomocnicze. 8. Rozplanować pojedyncze miejsca pracy. 9. Rozmieścić pomocnicze składniki wyposażenia. 10. Ocenić zgodność planu z kryteriami dobrego rozmieszczenia. 11. Dokonać przeglądu terenu w celuzweryfikowania planu. 1. Skonfrontować ze strategią funkcjonowania organizacji. Techniki rozmieszczenia Wprowadzenie w życie planu nowego rozmieszczenia wymaga zarówno zaplanowania przedsięwzięcia, jakim jest wdrożenie nowego rozmieszenia obiektów, jak i nadzorowanie realizacji tego planu.

Programy komputerowe wspomagające proces rozmieszczenia obiektów CRAFT (Computerized Relative Allocation of Facilities Technique) CORELAP (Computerrized Relationship Layout Planning) ALDEP (Automated Layout Design Program) RMA Comp 1 (Richard Mather and Associates) Motywy zakupu wyposażenia Nowy sprzęt potrzebny jest do produkcji nowych wyrobów lub do świadczenia nowych usług. Wzrost wolumenu sprzedaży wymaga powiększenia zdolności produkcyjnych. Istniejące wyposażenie zestarzało się, a więc w celu utrzymania konkurencyjności wymaga się zmian w technologii wytwarzania. Istniejące wyposażenie weszło w fazę nadmiernego zużycia i musi zostać wymienione. 5

Analizy przed zakupem Analiza celu wykorzystania (analiza techniczno-technologiczna); Analiza kosztowa. Specyfikacja techniczna wyposażenia Zdolność produkcyjna wyposażenia musi być wystarczająca w stosunku do zamierzeń w dającej się przewidzieć przyszłości. Kompatybilność. Jeżeli jest to możliwe, nowy sprzęt powinien być identyczny lub bardzo podobny do istniejącego już wyposażenia. Wynikające z tego faktu ułatwienia w zaopatrzeniu w części wymienne, w obsłudze eksploatacyjnej, szkoleniu operatorów, ustawianiu i przygotowaniu do pracy oraz przydziale prac są ogromne. 6

Specyfikacja techniczna wyposażenia Dostępność wyposażenia towarzyszącego. Większość z nowego, wysoce złożonego i aktualnie dostępnego wyposażenia można w pełni spożytkować jedynie wtedy, gdy zainstaluje się szeroki zestaw wyposażenia towarzyszącego, którego dostępność może czasami dyktować wybór całego zestawu sprzętu. Niezawodność i obsługa posprzedażna. Zepsucie się urządzenia może być bardzo kosztowne, może także zagrozić dotrzymaniu terminów dostaw z tego powodu bardzo ważna jest jego niezawodność. Powinien zostać również przebadany stopień dostępności obsługi posprzedażnej. Specyfikacja techniczna wyposażenia Łatwość obsługi eksploatacyjnej. Koszty obsługi eksploatacyjnej powinnybyć tak niskie, jak to tylko możliwe. Sprzęt, który trudno jest obsłużyć, będzie miał nie tylko wysokie koszty utrzymania go w ruchu, lecz będzie także powodował nieodpowiednie wykonywanie jego obsługi eksploatacyjnej. Łatwość nauki obsługi. Szybkość, z jaką nowy sprzęt może być spożytkowany, zależy od tego, jak łatwo można nauczyć się go obsługiwać. Zasada ta ma swe szczególne zastosowanie w przypadku oprogramowania i komputerów, gdzie jakość dokumentacji i szkoleń mocno wpływa na okres uczenia się. 7

Specyfikacja techniczna wyposażenia Łatwość przygotowania do pracy. Czas pomocniczy (ustawianie, rozbrajanie i czyszczenie) jest drogi i skraca czas efektywnej pracy urządzeń; tak więc należywziąć pod uwagę łatwość przygotowania do pracy. Bezpieczeństwo. Urządzenia muszą być bezpieczne. Łatwość instalacji. Może się okazać już podczas instalacji sprzętu, że drzwi wejściowe są dla niego zbyt niskie. Nowe wyposażenie może też spowodować przekroczenie dopuszczalnego obciążenia stropu. Specyfikacja techniczna wyposażenia Dostawa. Zasady realizacji dostawy muszą być sprawdzone dla upewnienia się, że przyrzeczona dostawa spełnia potrzeby organizacji. Dojrzałość. Nowo zaprojektowane wyposażenie wprowadzane jest czasami na rynek, zanim jego koncepcja się sfinalizuje i ustabilizuje. Wysoce pożądane jest posiadanie gwarancji w tym zakresie, chociaż należy mieć świadomość, że żadna gwarancja nie zrekompensuje strat dobrego imienia firmy, gdy nie dotrzymane zostaną przyrzeczenia dostaw wyrobów bądź wykonania usług. 8

Specyfikacja techniczna wyposażenia Oddziaływanie na istniejącą organizację. Niektóre rodzaje sprzętu po zainstalowaniu wymagają zmian istniejącej organizacji pracy. Na przykład, zautomatyzowane wyposażenie produkcyjne dowolnego typu wymusza konieczność planowania jego zastosowania przed faktycznym rozpoczęciem eksploatacji. Koncepcje oceny ekonomicznej Celem analizy ekonomicznej jest ocena kosztów produkcji przy wykorzystaniu danego składnika wyposażenia, a nie tylko kosztów całej instalacji w zakładzie. Przyjmuje się, że koszt ten składa się z dwóch części: z kosztu stałego, który jest kosztem ponoszonym w przypadku, gdy wyposażenie jest zainstalowane i gotowe do użytku, ale pozostające w bezczynności; z kosztu zmiennego, odzwierciedlającego koszty eksploatacji wyposażenia zaangażowanego w wytwarzanie wyrobów lub usług. 9

Zużycie ekonomiczne i moralne Od chwili zainstalowania maszyny i urządzenia natychmiast zaczynają tracić na wartości. Wynika to z dwóch głównych powodów, a są nimi: zużycie ekonomiczne, które można określić jako zmniejszenie faktycznej wartości składnika aktywów wskutek eksploatacji i (lub) upływu czasu; jest to rezultat normalnej eksploatacji, złego obchodzenia się, niewłaściwej konserwacji i remontów, wypadków bądź zużycia wskutek działania chorób lub czynników chemicznych; zużycie moralne, które polega na zmniejszeniu się faktycznej wartości składnika aktywów wskutek potrzeby jego zastąpienia; jest to rezultat skurczenia się rynku na produkt lub usługę, do której świadczenia urządzenie jest przeznaczone, oraz zmiany w projekcie urządzenia lub zmian w systemie prawnym. Okresy użytkowania maszyn i urządze dzeń OKRES FIZYCZNY. To czas, w którym wyposażenie może być użytecznie i ekonomicznie eksploatowane. Zależy on od szeregu czynników, w tym od zakresu wykonanej obsługi eksploatacyjnej i charakteru zastosowania wyposażenia. Długość tego okresu zależy od wielkości kosztów obsługi eksploatacyjnej i awaryjnego zużycia, które stają się nadmierne pod koniec fizycznego okresu użytkowania. 30

Okresy użytkowania maszyn i urządze dzeń OKRES TECHNICZNY. To czas upływający z dniem pojawienia się nowych typów urządzeń sprawiających, że istniejące modele stają się przestarzałe. Okresy użytkowania maszyn i urządze dzeń OKRES RYNKOWY, ZALEŻNY OD PRODUKOWANEGO WYROBU LUB USŁUGI. Wyznaczony jest on przez moment, w którym na produkowane przez dane urządzenie wyroby lubusługi ustaje zapotrzebowanie na rynku. Może być on znacznie krótszy od okresu fizycznego, a samo wyposażenie może znajdować się w znakomitym stanie technicznym. 31

Okresy użytkowania maszyn i urządze dzeń OKRES KSIĘGOWY. To czas, w którym wyposażenie się zamortyzuje. Wyznacza się go z punktu widzenia minimalizacji podatku, z uwzględnieniem ograniczeń nałożonych przez prawo. Okresy użytkowania maszyn i urządze dzeń OKRES EKONOMICZNY. Jest najkrótszym w stosunku do trzech pierwszych okresów. Jeśli stoi on w konflikcie z okresem księgowym, należy znaleźć kompromis pomiędzy finansowym a księgowym punktem widzenia. 3

Wytwarzanie zintegrowane komputerowo Komputerowo zintegrowane wytwarzanie (CIM) to tworzenie koncepcji i projektów oraz wytwarzanie wyrobów z wykorzystaniem komputerów. CIM obejmuje komputerowo wspomagane projektowanie (CAD) i wytwarzanie (CAM). Strategie obsługi eksploatacyjnej W celu osiągnięcia określonych poziomów jakości i niezawodności oraz efektywnego działania obiektów i wyposażenia produkcyjnego istotne jest utrzymywanie ich w dobrym stanie technicznym. 33

Cele obsługi eksploatacyjnej Umożliwienie osiągnięcia pożądanej jakości wyrobów lub usług oraz zadowolenia klientów dzięki prawidłowo wyregulowanym, konserwowanym i obsługiwanym urządzeniom produkcyjnym. Zmaksymalizowanie ekonomicznego okresu użytkowania wyposażenia produkcyjnego. Utrzymywanie warunków bezpiecznej eksploatacji sprzętu i zapobieganie rozwojowi zagrożeń. Minimalizacja kosztów produkcji lub kosztów własnych bezpośrednio związanych z obsługą i naprawą urządzeń. Minimalizacja częstotliwości i rozległości następstw przerw w procesie produkcji. Maksymalizacja zdolności produkcyjnych obiektów i wyposażenia. Strategie obsługi eksploatacyjnej 1. Naprawy lub wymiana wskutek uszkodzenia sprzętu.. Profilaktyka obsługowa. 3

Naprawy lub wymiana wskutek uszkodzenia sprzętu Strategia ta, to metoda doraźna, kiedy instalacje lub urządzenia pracują do momentu, w którym się zepsują, a następnie są remontowane. Profilaktyka obsługowa a) Okresowa, co oznacza wykonywanie obsługi w regularnych odstępach czasu, na przykład co dwa miesiące. b) Resursowa, tj. obsługę wykonuje się po upływie ustalonej liczby godzin lub ilości wykonanej pracy, na przykład co każde 0 000 fotokopii. 35

Profilaktyka obsługowa c) Według możliwości, kiedy naprawa czy wymiana elementów następuje dopiero wtedy, gdy jest zapewniony dostęp do urządzenia lub systemu, na przykład podczas przerwy letniej. d) Uwarunkowana stanem, opierająca się na wynikach planowanej inspekcji, przedsięwziętej w celu określenia sensownego momentu przeprowadzenia obsługi, na przykład wymiana okładzin hamulcowych, gdy zużyły się do grubości mm. Te różne rodzaje strategii często występują wspólnie lub nakładają się na siebie. Kompleksowa obsługa profilaktyczna W zautomatyzowanych systemach produkcyjnych programy prewencji remontowych muszą być składnikiem strategii zarządzania działalnością podstawową. Operatorom należy powierzyć pewien zakres odpowiedzialności za zapobieganie uszkodzeniom maszyn i urządzeń. 36