截至2013/2014学年课程课程主题代码t ie t iet- t-类型:Meng for MengIE - 工业工程,工业工程,教学语言英语NTAKINGENCLENG),实验室(实验室)每周;考试(E),连续评估(CA);学期项目(SP)/学期作业(课程工作)(SA) div>
培训地点:校园MarneLaVallée -Champs Sur Marne -Esiee Paris 2 Boulevard Blaise Pascal 77420 Champs -Sur -Marne -Marne
随着行业4.0继续改变制造业领域,重点是转向产品的大规模个性化,使公司能够有效地生产满足个人客户独特需求和偏好的定制商品。这要求制造业企业具有安排过程和制造设置的灵活性和适应性。可以通过利用无线组装系统(LAS)的概念来实现产品个性化的灵活性和随后实现产品的个性化,该概念用一个系统在机器之间移动的系统,将产品替换为自动驾驶机器人(AMR),将产品安装在机器上(AMR),将产品从一种机器转移到另一台机器上,就像其生产途径一样。这需要根据其可用AMR的生产路线进行调度产品以获得LA的好处,LAS被视为工作室调度问题(JSSP),以最大程度地利用资源利用率,同时遵守约束。这种方法的新颖性是,除了计划产品外,它还考虑了AMR的调度。在当前工作中介绍了解决确定性JSSP的数学公式。使用数学求解器为各种输入求解公式。通常,JSSP是NP硬性问题。随后,已经构建了基于元启发式的遗传算法(GA)来解决JSSP。比较了通过GA和数学求解器获得的解决方案,发现GA在计算和优化效率方面的性能很好。
最近,Ekşioğlu 的研究团队(由阿肯色大学、克莱姆森大学、德克萨斯大学圣安东尼奥分校的教职员工和学生以及爱达荷国家实验室 (INL) 的研究人员组成)正在开发分析模型,以设计一个可靠且高效的生物精炼厂生物质加工系统。这项研究由美国能源部的能源效率和可再生能源计划赞助。这项工作的动机是观察到散装固体处理和材料流经生物质加工系统的低效率。这些低效率是由于生物质特性(例如水分和灰分含量)的随机性,这会导致加工生物质的颗粒大小、形状和密度发生变化。过大的颗粒和灰分会堵塞气锁和气动传输管线,导致设备运行时间短/不可靠,反应器利用效率低。
工业工程诞生于 19 世纪末,是一个充满活力的职业,其发展受到整个 20 世纪制造业、政府和服务组织的挑战和需求的推动。该职业的未来不仅取决于从业者对运营和组织变革作出反应和促进的能力,更重要的是,取决于他们预测并引领变革过程本身的能力。工业工程诞生的历史事件为我们提供了许多在二十世纪上半叶主导其实践和发展的原则的重要见解。虽然这些原则继续影响着这个行业,但许多目前塑造并将继续塑造该行业实践的概念和技术发展都起源于二十世纪下半叶。本章的目的是简要总结工业工程的发展,从而帮助确定定义该行业目的和目标的共同要素。我们希望读者对历史事件有足够的兴趣,以寻求更全面和基本的资料,包括 Emerson 和 Naehring [1]、Saunders [2]、Shultz [3]、Nadler [4]、Pritsker [5] 和 Turner 等人 [6]。由于工业工程的历史与制造业的历史密切相关
背景:基于数字孪生的预测性维护系统经常集成到复杂系统中。集成的成功取决于系统的设计。参考架构可用作蓝图,为各种应用领域快速一致地设计应用程序架构,从而缩短上市时间。目标:本研究的主要目标是开发和评估使用知名软件架构方法设计的参考架构。方法:进行领域分析以收集和综合基于数字孪生的预测性维护系统的文献,我们用这些文献对关键特性进行建模。我们应用 UML 图根据特性模型设计参考架构。我们使用三个案例研究评估了参考架构。结果:我们得出了基于数字孪生的预测性维护系统的三个视图。对于用户视图,我们开发了一个上下文图。我们为结构视图开发了一个包图,并设计了一个分层视图来显示系统的分层分解。我们使用每个参考架构视图,根据研究的特性为每个案例研究设计了一个应用程序架构。此外,我们设计了一个部署视图来描述硬件和软件及其环境。结论:我们证明了创建参考架构的方法可用于基于数字孪生的预测性维护
MSC(ENG)工业工程和物流管理(适用于2024-25学年及以后的课程的学生)定义和术语学科课程 - 工业工程和物流管理中MSC(ENG)课程提供的任何课程(IELM)。基本课程 - 学生必须通过的课程中的特定纪律课程。选修课程 - 工程学院部门提供的任何课程,以履行工业工程和物流管理学位(ENG)的课程要求,这些课程尚未归类为学科课程。顶峰经验 - 论文或项目是该课程的强制性和组成部分。课程结构候选人必须完成72个学分,如下所述。