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多类约束下的随机混流U型拆卸线平衡排序问题优化

发布时间:2024-04-18 22:11
  为提高混流产品拆卸效率,针对固定工作站数量约束、位置约束、优先关系约束,考虑任务操作完成时间的不确定性,建立了以最小化循环时间(Cycle Time,CT)和最小化工作站平均空闲时间为目标的混流U型拆卸线平衡排序问题的数学模型。结合混流拆卸线的具体特点,提出了一种改进的并行邻域搜索算法(Improved Parallel Neighborhood Search,IPNS),该算法定义两类不同的邻域结构,采用动态搜索策略,通过独立搜索以及直接交换邻域的方式以最大限度寻找最优解。最后,通过多个算例验证了算法的有效性。

【文章页数】:10 页

【部分图文】:

图1U型布局图数学模型

图1U型布局图数学模型

uj,σ2j))(j=1,2,…,Ti)。SMUDLB/S问题是指将集合S’中的所有任务合理地分配到U型拆卸线的NWS个工作站(如图1所示),使得CT和工作站平均空闲时间最小。本文以最小工件组MPS作为基本的拆卸单元,则MPS={a1,a2,…,aM},ai=Ai/G,其中G表示....


图3染色体编码任务分配()

图3染色体编码任务分配()

D中删除任务1。此时,ES={2,4,8}。由于H8>H2>H4,则TS={1,8},O={2,3,4,5,6,7},并从上图D中删除任务8。以上步骤重复执行,直至集合O为空。最后,我们将图2中的任务编码为TS={1,8,2,4,3,6,5,7}。随机产生产品顺序PS={2,0,....


图4CT值比较(NWS低水平)

图4CT值比较(NWS低水平)

fixed”表示不存在位置约束下IPNS的运行结果。从图4~图9中可以看出,由于不存在位置约束,解空间更大,能搜索到更好的最优解。此外,由图4~图6可以看出,在位置约束下,IPNS所得到的CT值的平均值都要小于PNS的值,而大于无位置约束下的CT值的平均值;同时由图7~图9可知,....


图6CT值比较(NWS高水平)

图6CT值比较(NWS高水平)

CT值比较(NWS中水平)图10表示IPNS在运行算例P(20,8,80)所取得的CT值与平均空闲时间值的比较。从图中可以看出,随着CT的减小,平均空闲时间呈现逐步减小的趋势。但当CT值从71下降到70时,平均空闲时间从42242.8增大到42914.5;同样地,当CT从69下降....



本文编号:3957810

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