Агрегатная система автоматизации моделирования вероятностных технологических процессов производства

Формулируются особенности формализации вероятностных технологических процессов производства с помощью агрегатов.Сообщается о составе и структуре системы автоматизации имитационного моделирования, основанной на агрегатномспособе имитации. Перечисляются задачи проектного моделирования подобных процесс...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Date:2007
Main Author: Смородин, В.С.
Format: Article
Language:Russian
Published: Інститут проблем математичних машин і систем НАН України 2007
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/769
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Агрегатная система автоматизации моделирования вероятностных технологических процессов производства / СмородинВ.С. // Математические машины и системы. – 2007. – № 1. – С. 105 – 110.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1860168211310313472
author Смородин, В.С.
author_facet Смородин, В.С.
citation_txt Агрегатная система автоматизации моделирования вероятностных технологических процессов производства / СмородинВ.С. // Математические машины и системы. – 2007. – № 1. – С. 105 – 110.
collection DSpace DC
description Формулируются особенности формализации вероятностных технологических процессов производства с помощью агрегатов.Сообщается о составе и структуре системы автоматизации имитационного моделирования, основанной на агрегатномспособе имитации. Перечисляются задачи проектного моделирования подобных процессов с помощью разработаннойсистемы автоматизации моделирования. Библиогр.: 6 назв. Формулюються особливостi формалiзацiї імовiрних технологiчних процесiв виробництва за допомогою агрегатiв.Повiдомляється про склад i структуру системи автоматизацiϊ iмiтацiйного моделювання, яка грунтується на агрегатномузасобi iмiтацiї. Перераховуються задачi проектного моделювання подiбних процесiв за допомогою разробленної системиавтоматизацiї моделювання. Бібліогр.: 6 назв. Particularities of formalization of system realizing a modular way of imitation for probabilistic technological production processes areformulated. About composition and structure of system for automation of simulation realizing a modular way of imitation is reported.Problems of design modeling of similar processes by means of developped modeling system for automation are enumerated. Refs.:6 titles.
first_indexed 2025-12-07T17:57:20Z
format Article
fulltext ISSN 1028-9763.Математичні машини і системи, 2007, № 1 105 УДК 001; 681.3 В.С. СМОРОДИН АГРЕГАТНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА Abstract: Particularities of formalization of system realizing a modular way of imitation for probabilistic technological production processes are formulated. About composition and structure of system for automation of simulation realizing a modular way of imitation is reported. Problems of design modeling of similar processes by means of developped modeling system for automation are enumerated. Key words: modeling system realizing a modular way of imitation, probabilistic technological processes of production, technology of design modeling. Анотація: Формулюються особливостi формалiзацiї імовiрних технологiчних процесiв виробництва за допомогою агрегатiв. Повiдомляється про склад i структуру системи автоматизацiϊ iмiтацiйного моделювання, яка грунтується на агрегатному засобi iмiтацiї. Перераховуються задачi проектного моделювання подiбних процесiв за допомогою разробленної системи автоматизацiї моделювання. Ключові слова: агрегатна система моделювання, імовiрнi технологiчнi процеси виробництва, технологiя проектного моделювання. Аннотация: Формулируются особенности формализации вероятностных технологических процессов производства с помощью агрегатов. Сообщается о составе и структуре системы автоматизации имитационного моделирования, основанной на агрегатном способе имитации. Перечисляются задачи проектного моделирования подобных процессов с помощью разработанной системы автоматизации моделирования. Ключевые слова: агрегатная система моделирования, вероятностные технологические процессы производства, технология проектного моделирования. 1. Введение Реализация управления технологическими производственными процессами с целью снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций сталкивается с двумя основными их особенностями: скоростью протекания и многомерностью. Многомерность технологических процессов обусловлена следующими факторами: – различной скоростью протекания во времени вероятностных технологических процессов производства ( )ВТПП и реактивностью самого процесса в смысле управления его реализацией; – иерархическим характером уровней организации ВТПП и вероятностным характером управления каждым из этих уровней; – наличием оборудования, надежностные характеристики функционирования которого должны быть достаточно высокими и каждый компонент которого обладает некоторым граничным значением (порогом) наработки, когда превышение этого порога неминуемо приводит к отказу функционирования оборудования; – наличием резервного оборудования, которое включается при превышении наработки используемого процессом оборудования. При высокой скорости протекания процесса проблему многомерности обычно преодолевают путем декомпозиции задачи управления с последующим решением отдельных подзадач теми или иными методами теории автоматического регулирования. При средних и низких скоростях протекания технологических процессов возможно применение для управления многомерных математических моделей. Однако с помощью известных аналитических методов, как показано в [1], не всегда удается получить желаемый результат. ISSN 1028-9763.Математичні машини і системи, 2007, № 1 106 На практике технологические процессы производства представляют собой множество взаимосвязанных микротехнологических операций { }ijMTXO , где nji ,1, = , характеристики выполнения которых являются вероятностными. Некоторые из связей между ijMTXO также могут быть случайными. По этой причине в качестве аппарата описания ВТПП в работе [2] было предложено использовать вероятностные сетевые графики ( )ВСГР и сочетать их с имитационным моделированием и методиками Монте-Карло. В этих случаях ВСГР заменяется последовательностью { }lСГР , Nl ,1= , обычных сетевых графиков с постоянными параметрами ijMTXO , где N – количество реализаций ВСГР по методу Монте-Карло. Анализ технологических возможностей систем автоматизации, выполненный в [1], показал на наличие ряда трудностей построения имитационных моделей ( )ИМ lСГР с помощью известных систем автоматизации имитационного моделирования ( )САИМ . Эти обстоятельства и отсутствие инструмента исследования ВСГР определили актуальность разработки системы автоматизации имитационного моделирования .ВТПП 2. Особенности формализации вероятностных технологических процессов производства с помощью агрегатов САИМ ВТПП реализует агрегатный способ имитации технологических процессов производства [3], что обеспечивает простоту перехода от ВСГР к структуре ИМ ВТПП . Достаточно заменить ijMTXO и iSOB , где ni ,1= , соответственно агрегатами-имитаторами этих компонентов ВСГР в его текущей реализации lСГР , чтобы получить ИМ l -й реализации ВСГР ( )lВСГР . Замена ВСГР последовательностью { }lСГР удобна в том случае, когда эти два основных типа программных модулей-агрегатов ( ijMTXO и iSOB ) являются реентерабельными. Основными элементами lВСГР являются два типа составляющих его компонентов: микротехнологические операции ijMTXO и события iSOB . Первый тип компонентов lВСГР представлен агрегатом-четырехполюсником ijAMTXO , на входы которого поступают два типа сигналов и с выходов которого формируются также два типа выходных сигналов. Второй тип компонентов lВСГР представляет собой агрегат-многополюсник iASOB , который может иметь 1α входов и несколько видов выходов ( 1k разветвлений первого типа, 2k кустовых выходов второго типа, 3k кустовых выходов третьего типа). Связь между агрегатами iASOB , ijAMTXO , jASOB осуществляется с помощью сигналов, которые могут быть действительными ( )Sgd или фиктивными ( )Sgf . Отличие сигналов друг от друга в агрегатной ИМ состоит в том, что Sgd инициируют выполнение агрегата ijAMTXO , а Sgf обходят алгоритм выполнения агрегата, не ISSN 1028-9763.Математичні машини і системи, 2007, № 1 107 имитируя при этом выполнение агрегата ijAMTXO . На выходах iASOB первого типа формируются только действительные сигналы Sgd . На выходах iASOB второго типа (число которых равно 2k ), являющихся «кустом» с разветвлением из 2S сигналов, только один из сигналов с номером s , 2,1 Ss = , является действительным. На выходах третьего типа (число которых равно 3k ), называемых резервными, сигналы формируются согласно матрице управления nsγ , задаваемой до начала имитации технологом на случай отказа оборудования. Резервный сигнал формируется в том случае, если на n -й вход агрегата jASOB поступает сигнал Sgd с агрегата ijAMTXO , во время выполнения которого была авария на закрепленном за ним на время выполнения оборудовании. Предусматривая возможность возникновения аварийной ситуации, технолог производственной системы на основе задания значений матрицы управления обеспечивает включение резервных jsAMTXO с помощью соответствующих сигналов Sgd . На всех остальных разветвлениях выхода jASOB третьего типа будут формироваться фиктивные сигналы Sgf . Следующей особенностью использования ВСГР для отображения ИМ ВТПП является возможность задания вероятностных параметров агрегата ijAMTXO с помощью соответствующих функций распределения: времени выполнения )(1 τijF , размеров ресурсов r -го типа )(2 VF rij , стоимости )(3 cF ij , количеств материалов и комплектующих r -го типа )(4 mtF rij и )(5 koF rij . Кроме вероятностных параметров, для выполнения ijAMTXO задаются списки индивидуальных ресурсов ijINRSP. , индивидуального оборудования ijOBORSP. и исполнителей ijISPSP. . Эти потребности ijAMTXO закрепляются за агрегатом на время имитации его выполнения. Задаются также и характеристики надежности агрегатов-имитаторов оборудования rAOBIN с помощью функций распределения длин интервалов: между отрезками безотказной работы r -го устройства )(1 БОijr τΦ и отрезками восстановления его работоспособности )(2 ВОijr τΦ . В результате N реализаций ВСГР фиксируются следующие статистики функционирования компонентов lСГР : – для iASOB формируются ранние рilt , поздние сроки пilt и резервы ilR свершения событий; – для ijAMTXO фиксируются фактические значения Вijlτ времени их выполнения и стоимости выполнения Вijlc . ISSN 1028-9763.Математичні машини і системи, 2007, № 1 108 Поскольку между ijAMTXO существует конкуренция за ресурсы, то выполняются неравенства Вijlτ ≥ ijlτ и Вijlc ≥ ijlc . Увеличение общей стоимости может происходить за счет ликвидации возникающих аварий оборудования, используемого ijAMTXO . Особенностью формализации является то, что вычисление рilt осуществляется в режиме прямой имитации, а определение пilt проводится в режиме инверсной имитации. Полученные согласно процедуре Монте-Карло перечисленные статистики [4] по завершении l -ой реализации запоминаются в базе данных модели ( )БДМ . В момент перехода на следующую ( 1+l )-ю реализацию все рабочие массивы обнуляются, и далее весь процесс реализации 1+lВСГР повторяется с фиксацией в БДМ статистик выполнения iASOB и ijAMTXO в новой реализации ВСГР . По завершении N реализаций в БДМ будут накоплены выборки перечисленных статистик имитации объема N : { }рilt , { }пilt , { }ilR . По этим выборкам определяются математические ожидания и выборочные дисперсии статистик свершения событий, а также формируется граф реализации критических путей { }GRKRP . 3. Состав и структура агрегатной системы автоматизации имитационного моделирования вероятностных технологических процессов производства Исследование данной предметной области агрегатным способом имитации [2] автоматизируется с помощью САИМ , которая состоит из следующих компонентов: – библиотеки AGREGLIB. типовых имитационных моделей агрегатов ijAMTXO и iASOB ; – подсистемы FORMGRPS. формирования имитационных моделей агрегатов в имитационную модель lВСГР ; – подсистемы MONTEKPS. реализации имитационных экспериментов ( )ИЭ согласно процедуре Монте-Карло; – подсистем OBRABPS. обработки статистики lВСГР и VIZUALPS. визуализации результатов имитации; – подсистемы SPRESHPS. анализа результатов и принятия решений; – управляющей программы UPMA моделирования агрегатов. Рассмотрим назначение перечисленных компонентов САИМ . Библиотека AGREGLIB. содержит набор реентерабельных программ агрегатов-имитаторов ijAMTXO и iASOB , обслуживающих все элементы lВСГР при каждой реализации в обоих режимах (прямой и инверсной) имитации. За время постановки имитационного эксперимента для каждой l -ой реализации ВСГР эти агрегаты циклически переходят в различные состояния под управлением ISSN 1028-9763.Математичні машини і системи, 2007, № 1 109 управляющей программы UPMA . Программы ijAMTXO и iASOB библиотеки AGREGLIB. используются в качестве «заготовок» для конструирования ИМ ВСГР . В этой библиотеке также хранятся программы еще двух типов агрегатов: имитаторов оборудования ВТПП r -го типа rAOBOR и имитаторов процедур ликвидации аварий kAPROC . Подсистема FORMGRPS. организует ввод исходной информации, проверяет правильность описания состава сигналов и структуры ИМ ВСГР , сообщает разработчику ИМ о наличии ошибок коммутации в модели ВСГР , организует работу с базой данных модели, проводит верификацию функционирования вновь разработанных ИМ ВТПП . Подсистема MONTEKPS. содержит библиотеку процедур формирования случайных значений, программы реализации процедуры Монте-Карло и вычисления оценок математического ожидания и дисперсий откликов моделирования. Подсистема OBRABPS. автоматизирует все операции обработки статистики моделирования ВТПП , являясь при этом адаптацией известного пакета STATISTIKA [5]. Подсистема VIZUALPS. формирует временные диаграммы использования ресурсов и оборудования предприятия, а также графики расхода в модельном времени 0t финансов, материалов и комплектующих изделий для l -х реализаций ВСГР . Управляющая программа моделирования UPMA организует переход агрегатов из состояния в состояние, обеспечивает сочетание способов прямого и инверсного изменения модельного времени 0t с реализацией процедур Монте-Карло, а также контроль за моментом вычислений рilt и пilt агрегатов iASOB . Важной функцией UPMA является контроль передачи сигналов агрегатами с выхода iASOB на вход ijAMTXO , а затем с выхода ijAMTXO на вход jASOB в режиме прямой имитации, и обратно, в режиме инверсной имитации. Структура ВСГР формируется последовательностью взаимодействий разработчика с FORMGRPS. , в результате чего осуществляется формирование таблиц структуры ijAMTXO и iASOB , таблиц коммутации агрегатов, таблиц состава и структуры оборудования, используемого агрегатами rAOBIN . При этом сама структура сигналов также формируется исследователем в режиме диалога при описании lВСГР . Окончание формирования базы данных модели означает завершение «запитки» ИМ ВТПП реальной статистикой исследуемого ВТПП или же экспертными данными (на случай проектирования структуры ВТПП ). Отметим, что при создании таблиц коммутации агрегатов проверяется соответствие входов и выходов у агрегатов iASOB и ijAMTXO . 4. Выводы В работе предложена методика решения основных задач исследования ВТПП с помощью САИМ , которые имеют важное значение для практики организации вероятностных ISSN 1028-9763.Математичні машини і системи, 2007, № 1 110 технологических процессов производства. Наряду с возможностью решения задач проектного моделирования технологических процессов [6], в первую очередь, система автоматизации имитационного моделирования позволяет решать следующие задачи: 1. Оценка величины пропускной способности вариантов организации ВТПП с учетом общей стоимости их реализации при имеющемся на предприятии составе ресурсов. Из-за вероятностного характера технологических характеристик производственных систем, значения времени реализации комплекса технологических операций можно оценить только на имитационной модели с высоким уровнем детализации процессов использования средств и ресурсов предприятия. 2. Нахождение наиболее вероятного критического пути в технологии производственного цикла означает определение «узких мест» в технологическом процессе. Ввиду вероятностного характера взаимодействия микротехнологических операций поиск «узких мест» представляет собой итеративную процедуру, поскольку при каждой реализации ВТПП формируется свой критический путь. В связи с этим исследователю необходимо анализировать полученный граф критических путей. В основу итерационного процесса положена методика выбора наиболее вероятного критического пути и, таким образом, определения тех операций, от которых зависит реализация всего технологического процесса. 3. Выбор из множества возможных рационального варианта состава ресурсов и оборудования ВТПП по критериям минимальной стоимости и его максимальной пропускной способности. Решение данной задачи также требует значительного числа имитационных экспериментов, поэтому использование САИМ позволит автоматизировать этот процесс, что в итоге дает возможность упростить и удешевить проектное моделирование ВТПП . Таким образом, способ формализации ВТПП с помощью ВСГР и использование системы автоматизации имитационного моделирования позволяют исследовать структуру производственной системы, выбрать рациональный вариант организации ВТПП и решать задачи проектного моделирования технологических процессов промышленных предприятий. Простота описания имитационной модели и высокий уровень автоматизации исследований с помощью системы автоматизации имитационного моделирования обеспечивают перспективу ее дальнейшего использования. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Максимей И.В. Имитационное моделирование на ЭВМ. – М.: Радио и связь, 1988. – 222 с. 2. Максимей И.В., Смородин В.С., Сукач Е.И. Методика исследования вероятностных технологических процессов производства с помощью агрегатного способа имитации // Управляющие системы и машины. – 2006. – № 2. – С. 35–42. 3. Максимей И.В., Смородин В.С., Сукач Е.И. Система автоматизации экспериментов, реализующая агрегатный способ имитации технологических процессов // Информатика. – 2005. – № 1. – С. 25–31. 4. Смородин В.С. Организация контроля и сбора статистики имитационного моделирования технологических процессов опасного производства // Реєстрацiя, зберiгання i обробка даних. – 2006. – Т. 8, № 2. – С. 38–52. 5. Боровиков В.П. Искусство анализа данных на компьютере: для профессионалов. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 688 с. 6. Смородин В.С. Методика контроля и принятия решений при имитационном моделировании технологических процессов опасного производства // Проблемы управления и информатики. – 2006. – № 5. – С. 79–91.
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-769
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1028-9763
language Russian
last_indexed 2025-12-07T17:57:20Z
publishDate 2007
publisher Інститут проблем математичних машин і систем НАН України
record_format dspace
spelling Смородин, В.С.
2008-06-27T10:04:12Z
2008-06-27T10:04:12Z
2007
Агрегатная система автоматизации моделирования вероятностных технологических процессов производства / СмородинВ.С. // Математические машины и системы. – 2007. – № 1. – С. 105 – 110.
1028-9763
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/769
001; 681.3
Формулируются особенности формализации вероятностных технологических процессов производства с помощью агрегатов.Сообщается о составе и структуре системы автоматизации имитационного моделирования, основанной на агрегатномспособе имитации. Перечисляются задачи проектного моделирования подобных процессов с помощью разработаннойсистемы автоматизации моделирования. Библиогр.: 6 назв.
Формулюються особливостi формалiзацiї імовiрних технологiчних процесiв виробництва за допомогою агрегатiв.Повiдомляється про склад i структуру системи автоматизацiϊ iмiтацiйного моделювання, яка грунтується на агрегатномузасобi iмiтацiї. Перераховуються задачi проектного моделювання подiбних процесiв за допомогою разробленної системиавтоматизацiї моделювання. Бібліогр.: 6 назв.
Particularities of formalization of system realizing a modular way of imitation for probabilistic technological production processes areformulated. About composition and structure of system for automation of simulation realizing a modular way of imitation is reported.Problems of design modeling of similar processes by means of developped modeling system for automation are enumerated. Refs.:6 titles.
ru
Інститут проблем математичних машин і систем НАН України
Моделювання і управління великими системами
Агрегатная система автоматизации моделирования вероятностных технологических процессов производства
Агрегатна система автоматизації моделювання імовірних технологічних процесів виробництва
Modeling system realizing a modular way of imitation
Article
published earlier
spellingShingle Агрегатная система автоматизации моделирования вероятностных технологических процессов производства
Смородин, В.С.
Моделювання і управління великими системами
title Агрегатная система автоматизации моделирования вероятностных технологических процессов производства
title_alt Агрегатна система автоматизації моделювання імовірних технологічних процесів виробництва
Modeling system realizing a modular way of imitation
title_full Агрегатная система автоматизации моделирования вероятностных технологических процессов производства
title_fullStr Агрегатная система автоматизации моделирования вероятностных технологических процессов производства
title_full_unstemmed Агрегатная система автоматизации моделирования вероятностных технологических процессов производства
title_short Агрегатная система автоматизации моделирования вероятностных технологических процессов производства
title_sort агрегатная система автоматизации моделирования вероятностных технологических процессов производства
topic Моделювання і управління великими системами
topic_facet Моделювання і управління великими системами
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/769
work_keys_str_mv AT smorodinvs agregatnaâsistemaavtomatizaciimodelirovaniâveroâtnostnyhtehnologičeskihprocessovproizvodstva
AT smorodinvs agregatnasistemaavtomatizacíímodelûvannâímovírnihtehnologíčnihprocesívvirobnictva
AT smorodinvs modelingsystemrealizingamodularwayofimitation