国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

基石數據:TOC理論物理學淺析(二)

福州基石數據服務股份有限公司 ? 2023-10-31 13:46 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

上一節我們講到FαT=Mv中合力F在TOC理論中的作用,這次我們說明F這個合力在TOC理論應用在離散制造業系統中的理論解析。

01|改變必定由力引起

廣義動量定理FαT=Mv的核心“力是改變物體運動狀態的唯一原因”。

所以任何物體運動狀態的改變都是由力引起的。沒有力,物體的運動狀態不會改變,改變必定由力引起。”

在許多力量共同產生的成果中,不同的力量對成果的貢獻是不同的,所以才有合力F的存在,在制造業我們有定義0<α≤1,說明系統可以停頓,但不會倒退,不然就崩塌,其中系統向前核心力量對成果的貢獻最大,是系統產生Mv關鍵因素。

既然存在正向核心作用力,那么就存在不同的反作用力,在一維和三維空間都存在。

wKgZomVAlAuADW5-AACgUz9RJQA656.png

02|如何讓瓶頸最大化

wKgZomVAlDCALvJDAABno2c_eDg457.png

在TOC理論中說到如何挖盡瓶頸,其中離散制造業系統中存在不同的流程節點,但系統在一定時間段內存在一個瓶頸節點。

我們如何讓瓶頸的Mv(nmv)最大化,在M=nm(多個不同產品)不變情況下,使F合力在α矢量基礎上最大化是我們追求的方向。Fα=(F1*α1+F2*α2+F3*α3+……+Fn*αn)其中F1可以看成流水線或設備最大的正向推動速度的作用力,其他可以看做生產過程中對F1的反作用力。

03|瓶頸工序所有的反作用

wKgZomVAlFmAdojvAACDDysAok8511.png

制造業里面可以把F2-Fn看成對流水線正向流動的所有制約約束的反作用力,包括設備停頓,物料不齊套等待,物料品質不良,生產出的不良品(-mv或多個-mv),非需求的產品(m=0),計劃不合理性,生產各工序多次二次計劃,工藝技術不穩定等等這些都是對瓶頸工序生產形成反作用力,都是降低產品實際的流速,降低瓶頸工序產出,從而降低系統的有效產出。消除瓶頸工序所有的反作用,讓合力正向矢量的最大化才是我們解決系統的最有效的作用點。

wKgaomVAlHGAOZqJAAE130StZ04589.png

如何消除瓶頸工序的阻力在后續章節論述。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • pcb
    pcb
    +關注

    關注

    4406

    文章

    23882

    瀏覽量

    424425
  • toc
    toc
    +關注

    關注

    0

    文章

    33

    瀏覽量

    8460
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    起源于諾貝爾物理學獎得主,納米機器人再突破!

    電子發燒友網報道(文/李彎彎)納米機器人是指體積在納米級別(1-100納米)的微型機器人,其研制屬于分子仿生學的范疇。這一概念最早由諾貝爾物理學獎得主理查德·費曼在1959年提出,他在《微觀世界有無
    的頭像 發表于 11-22 07:23 ?1w次閱讀
    起源于諾貝爾<b class='flag-5'>物理學</b>獎得主,納米機器人再突破!

    銷售團隊認知培訓:電力電子學本質解析,電壓、電流、電位與中點鉗位機制及其在正負電壓合成中的物理學

    傾佳電子楊茜SiC碳化硅功率器件銷售團隊認知培訓:電力電子學本質解析,電壓、電流、電位與中點鉗位機制及其在正負電壓合成中的物理學意義 BASiC Semiconductor基本半導體一級代理商傾佳
    的頭像 發表于 01-31 10:54 ?139次閱讀
    銷售團隊認知培訓:電力電子學本質解析,電壓、電流、電位與中點鉗位機制及其在正負電壓合成中的<b class='flag-5'>物理學</b>

    【「芯片設計基石——EDA產業全景與未來展望」閱讀體驗】--EDA了解與發展概況

    的,且環環相扣、緊密相依。 EDA深度融合了多個學科的知識與技能,其中最為核心的是電子學及其相關領域,其多學科包括:電子學相關領域、計算機科學領域、數學相關領域、物理學相關領域。 EDA特點,技術維度
    發表于 01-19 21:45

    振弦式應變計如何將應變轉化為應力?工作原理解析

    應力狀態的呢?其工作原理基于物理學中的弦振動理論。當結構物受到外力作用產生變形時,埋設其中的應變計會同步感受這一應變。這種變形通過儀器兩端的端座傳遞給內部的鋼弦,導
    的頭像 發表于 12-01 14:53 ?321次閱讀
    振弦式應變計如何將應變轉化為應力?工作原理解析

    利用NVIDIA Cosmos開放世界基礎模型加速物理AI開發

    NVIDIA 最近發布了 NVIDIA Cosmos 開放世界基礎模型(WFM)的更新,旨在加速物理 AI 模型的測試與驗證數據生成。借助 NVIDIA Omniverse 庫和 Cosmos,開發者可以大規模生成基于物理學的合
    的頭像 發表于 12-01 09:25 ?1142次閱讀

    華虹半導體換帥:白鵬接任董事會主席,開啟技術驅動新篇章

    的新階段,為全球半導體產業格局注入新動能。 白鵬的履歷堪稱半導體行業標桿:擁有北京大學物理學學士、布加勒斯特大學物理學學士及美國倫斯勒理工學院物理學博士學位,在集成電路制造領域深耕超三十年。其職業生涯始于英特爾,歷任
    的頭像 發表于 11-04 16:57 ?2029次閱讀

    通信之謎:誰才是無線電的發明者?

    留下了他們的足跡:在英國,物理學家法拉第提出電磁感應定律,麥克斯韋提出電磁場理論、德國物理學家赫茲通過實驗證明了電磁波存在之后,許多發明家都開始無線電的應用研究,
    的頭像 發表于 09-17 17:32 ?3696次閱讀
    通信之謎:誰才是無線電的發明者?

    聊聊FPGA中的TDC原理

    今天我們不談高大上的物理學,只聊聊如何在 FPGA 中,用一串加法器和 D 觸發器,“數清楚時間”——這就是時間數字轉換器(TDC)的魅力。
    的頭像 發表于 09-02 15:15 ?2140次閱讀
    聊聊FPGA中的TDC原理

    宏集案例 | 歐洲核子研究中心使用HK-MSR數據記錄儀監測探測器模塊運輸

    CERN位于日內瓦附近的歐洲核子研究中心(CERN),是世界上最大、最著名的基礎物理學研究中心之一。HK-MSR175plus和HK-MSR175運輸數據記錄儀都被用于測試從歐洲到美國的高靈敏度
    的頭像 發表于 08-08 18:35 ?677次閱讀
    宏集案例 | 歐洲核子研究中心使用HK-MSR<b class='flag-5'>數據</b>記錄儀監測探測器模塊運輸

    校企聯動共話未來:西電物理學院師生走進御芯微探秘“芯片密碼”

    7月25日,西安電子科技大學物理學院師生一行走進重慶御芯微信息技術有限公司,開啟了一場集技術洞察、行業認知與職業規劃于一體的深度交流。御芯微人力總監、技術總監等核心團隊成員全程接待,這場校企對話不僅
    的頭像 發表于 07-30 09:45 ?809次閱讀
    校企聯動共話未來:西電<b class='flag-5'>物理學</b>院師生走進御芯微探秘“芯片密碼”

    康涅狄格大學與MATLAB開發出斷層掃描原子力顯微鏡

    原子力顯微鏡 (AFM) 是納米技術的基石技術,使研究人員能夠以亞納米分辨率獲得對表面形貌的詳細了解。該技術涉及使用尖銳探針掃描樣本,以極高的精度繪制表面特征圖,這一能力使 AFM 成為材料科學、物理學、機械工程和生物學等領域的重要工具。
    的頭像 發表于 07-22 10:03 ?628次閱讀
    康涅狄格大學與MATLAB開發出斷層掃描原子力顯微鏡

    Simcenter STAR-CCM+電磁學:多物理場環境下快速、可擴展的電磁分析工具

    優勢先進的電磁求解器可對低頻應用進行精確分析單一集成多物理場環境可提高物理逼真度,擴大應用范圍在同一仿真中,計算電磁學可與計算流體力學(CFD)/熱物理學耦合低頻電磁學的有限體積和有限元離散可用
    的頭像 發表于 07-16 10:51 ?832次閱讀
    Simcenter STAR-CCM+電磁學:多<b class='flag-5'>物理</b>場環境下快速、可擴展的電磁分析工具

    任正非說 AI已經確定是第四次工業革命 那么如何從容地加入進來呢?

    多個學科知識。例如,在計算機視覺領域,了解物理學中的光學知識有助于理解圖像的形成和采集過程;在自然語言處理中,語言學知識可以幫助更好地處理文本語義。 、實踐與項目經驗方面 參與開源項目 在
    發表于 07-08 17:44

    揚杰科技與揚州大學物理學院共建活動圓滿舉行

    為深化校企合作、共育產業人才,以高質量黨建引領高質量發展,6 月 13 日,揚杰科技封裝第三黨支部與揚州大學物理科學與技術學院黨支部成功聯合舉辦 “黨建領航聚合力 校企攜手促‘芯’程” 共建活動
    的頭像 發表于 06-16 18:09 ?850次閱讀

    西井科技即將亮相TOC Europe 2025

    AI重塑全球物流格局之際,6月17-19日,備受矚目的TOC Europe 2025即將在荷蘭鹿特丹盛大啟幕。TOC Europe擁有40余年歷史,是在全球擁有巨大影響力的集裝箱貨運行業盛會 ,匯聚
    的頭像 發表于 06-12 16:12 ?865次閱讀