Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2013 в 16:08, курсовая работа
Целью курсового проекта по дисциплине «Транспортная логистика» является закрепление теоретического материала и приобретение практических навыков в организации транспортного процесса, разработки стратегии перевозок, решении задач по оптимизации транспортных потоков, сравнении логистических характеристик различных видов транспорта, выбор типа вида транспортных средств, определении рациональных маршрутов доставки (с точки зрения оптимизации транспортных потоков, совместное планировании транспортного процесса с производственным и складским процессами, обеспечении технологического единства транспортно-складского процесса, анализ эффективности транспортного процесса.
Введение...................................................................................................................3
Раздел 1. Определение вида и измерителей транспортного потока,
составление эпюры материалопотока...................................................................4
Задание 1 .................................................................................................................6
Раздел 2. Разработка стратегии перевозок..........................................................10
Задание 2................................................................................................................10
Заключение............................................................................................................15
Список использованной литературы.........................................................
Графически материалопотоки
Эпюру построим в координатах «Масса груза Q, т - расстояние L, км». Значение Q, откладываем по оси ординат, L — по оси абсцисс в соответствии с выбранным масштабом. Эпюра соответствует прямому и обратному направлениям движения грузов.
Прямым направлением считается то, по которому следует наибольшее количество грузов. Отношение размера материалопотока в прямом направлении к размеру материалопотока в обратном направлении называется коэффициентом неравномерности грузопотоков.
Массы грузов, т, перевозимых в прямом направлении, откладываем вверх от нулевой отметки, а в обратном — вниз от нее.
Согласно условиям, приведенным в табл. 3., в прямом направлении будет перевезено:
ЗА+ЗБ+ЗВ+ЗГ+ЗД+ЗЕ+ЗЖ+ЖА+ЖБ+
=75+75+75+75 +75+75+180+75+75+75+75+75+75+
В обратном направлении будет перевезено:
АБ+АВ+АГ+АД+АЕ+АЖ+АЗ+БВ+БГ+БД+
+ВД+ВЕ+ВЖ+ВЗ+ГД+ГЕ+ГЖ+ГЗ+ДЕ+
Грузооборот- измеряется в т-км и показывает объем транспортной работы по перемещению груза, которая уже выполнена или которая должна быть выполнена в течении определенного периода времени.
Р=180*7+170*12+65*10+190*19+(
Найдем среднее расстояние 1 т груза:
Lср= 85560/4505=19 км
Вывод по разделу 1:
Эпюры материалопотока дают возможность определить:
• количество груза, отправляемого из каждого пункта, прибывающего и проходящего через него;
• объем перевозок составил 4505 т, грузооборот на всей линии равен 85560 т-км;
• среднее расстояние перевозки грузов равное 19 км
• выявить нерациональные встречные перевозки, т. е. перевозки одинакового груза во встречных направлениях.
По эпюре нашего задания можно сказать, что в прямом направлении объем перевозок больше 2305 т, чем в обратном направлении, который равен 2100 т.
Раздел 2. Разработка стратегии перевозок
Управление транспортировкой в транспортной логистике
предполагает выполнение следующих процедур:
• выбор способа транспортировки;
• выбор вида транспорта;
• выбор типа транспортного средства;
• определение рациональных маршрутов доставки; Разработка стратегии перевозки включает:
анализ вариантов, основу которых составляют аналогичные, но менее дорогостоящие варианты перевозки;
• анализ цены: определение затрат на доставку различных грузов автомобильным транспортом в случае совместной перевозки грузов;
• использование различных видов транспорта за счет чего достигается значительная экономия средств.
Задание 2
Песок из карьера А на бетонный завод Б перевозят автомобили-самосвалы КамАЗ-5511 грузоподьемностью qн=10 т. Погрузку осуществляют экскаваторы, время погрузки tп=8 мин, а время разгрузки tр=6 мин. Такие же автомобиле самосвалы перевозят раствор с растворного узла В на стройку Г. Погрузка осуществляется из бункера. Время простоя автомобиля под погрузкой tп= и разгрузкой tр в этом случае одинаково и равно 20 мин.
В целях оптимизации организации движения подвижного состава была выявлена возможность из этих двух маршрутов сделать один кольцевой, исключив обратные порожние пробеги.
Дано: Qт=210т, lег из А в Б =50км, lег из В в Г =53км, Vт=25км/ч, γ=1,0, Тн=10ч, l из Б в В =30км, l из Г в А =40км.
В целях определения рациональных маршрутов доставки все маятниковые маршруты объединить в один кольцевой и использовать на этих перевозках те же автомобили, поставив на них съемные кузова и кузова большой вместимости. В результате этого мероприятия время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой tn.p за каждую ездку сократится до 0,3 ч, а коэффициент использования грузоподъемности ус увеличится до 1,0.
Определить:
1. Сколько высвободится
автомобилей в результате
2. Чему будет равен
коэффициент использования
3. Производительность автомобиля на кольцевом маршруте Upд в тоннах и Wpд в тонно-километрах.
4. Заполнить часовой график работы автомобиля на кольцевом маршруте
Решение:
1. Изобразим графически маятниковые маршруты с обратным холостым пробегом и кольцевой маршрут:
маршрут из А в Б:
50 км
А Б
3км
маршрут из В в Г:
53 км
Г В
4,2 км
- кольцевой маршрут АБВГ:
А
50 км
3 км
40км 30 км
Г
4,2 км 53 км
- грузовое АТП, - пробег с грузом, порожний пробег
Рис. 1
Найдем технико-
Время оборота автомобиля:
to=2*lег/Vт+tпр
а) маршрут А-Б tо = 2-50/25+0,23=4,23 ч
б) маршрут В-Г tо = 2-53/25+0,67=4,91 ч
Число оборотов автомобиля в день:
no=Tм/to=(Tн-Lн/Vт)/to
а) маршрут А-Б nо = (10-7,2/25)/4,23 = 2 оборота,
б) маршрут В-Г no = (10-7,2/25)/4,91=2 оборота,
Число ездок автомобиля для маятниковых маршрутов пе за рабочий день соответствует числу оборотов, так как число ездок автомобиля за оборот = 1.
Производительность автомобиля в тоннах:
Uрд= nо*q*γ
а) маршрут А-Б Upд = 2*10*1=20 т
б) маршрут В-Г Uрд = 2*10*1=20 т
Производительность автомобиля в тонно-километрах:
Wрд = Uрд * lег
а) маршрут А-Б Wpд = 20*50=1000 т-км
б) маршрут В-Г Wpд = 20*53=1060 т-км
Потребность в подвижном составе
Аэ=Qсут/ Uрд
а) маршрут А-Б Аэ=210/1*10*2=11 авт
б) маршрут В-Г Аэ=210/1*10*2=11 авт
Всего потребуется 22 автомобиля.
Технико-эксплуатационные показатели для кольцевого маршрута:
Коэффициент использования пробега:
β0=lег/( lег+ lх+ lн)=(50+53)/(50+53+70+6)=0,6
Время оборота:
to=( lег+ lх+ lн)/VT+tпр=179/25+0,3=7,46ч
Число оборотов автомобиля в день:
no=Tм/to=9.71/7.46=1
Число ездок автомобиля за рабочий день:
nе= 1*2=2 (где 2-число ездок за оборот для кольцевого маршрута). Производительность автомобиля:
в тоннах Uрд=2*10*1=20т
в тонно-километрах Wрд=20*51,5=1030т-км
где lгр=(210*50)+(210*53)/420=51,
Потребность в подвижном составе:
Аэ=Qсут*to/Tм*q*nе*γ=210*7,46/
Высвобождается 22-8 = 14 автомобилей.
обороты |
Наименование грузовых пунктов |
Количество автомобилей | |||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |||||||||||
Время прибытия |
Время убытия |
Время прибытия |
Время убытия |
Время прибытия |
Время убытия |
Время прибытия |
Время убытия |
Время прибытия |
Время убытия |
Время прибытия |
Время убытия |
Время прибытия |
Время убытия |
Время прибытия |
Время убытия |
Время прибытия |
Время убытия | ||
1 |
АТП |
7:53 |
8:02 |
8:11 |
8:20 |
8:29 |
8:38 |
8:47 |
8:56 |
9:05 | |||||||||
А |
8:00 |
8:08 |
8:09 |
8:17 |
8:18 |
8:26 |
8:27 |
8:35 |
8:36 |
8:44 |
8:45 |
8:53 |
8:54 |
9:02 |
9:03 |
9:11 |
9:12 |
9:20 | |
Б |
10:08 |
10:14 |
10:17 |
10:23 |
10:26 |
10:32 |
10:35 |
10:41 |
10:44 |
10:50 |
10:53 |
10:59 |
11:02 |
11:08 |
11:11 |
11:17 |
11:20 |
11:26 | |
В |
11:26 |
11:35 |
11:44 |
11:53 |
12:02 |
12:11 |
12:20 |
12:29 |
12:38 |
||||||||||
11:46 |
12:46 |
11:55 |
12:55 |
12:04 |
13:04 |
12:13 |
13:13 |
12:22 |
13:22 |
12:31 |
13:31 |
12:40 |
13:40 |
12:49 |
13:49 |
12:58 |
13:58 | ||
12:46 |
12:55 |
13:04 |
13:13 |
13:22 |
13:31 |
13:40 |
13:49 |
13:58 | |||||||||||
Г |
14:53 |
15:13 |
15:02 |
15:22 |
15:11 |
15:31 |
15:20 |
15:40 |
15:29 |
15:49 |
15:38 |
15:58 |
15:47 |
16:07 |
15:56 |
16:16 |
16:05 |
16:25 | |
АТП |
15:23 |
15:32 |
15:41 |
15:50 |
15:59 |
16:08 |
16:17 |
16:26 |
16:35 |
“Согласовано”
Глава администрации г. Чебоксары Директор автотранспортного предприятия
Иванов И.И._____ Чернов А.Ю.____
«10» ноября 2012г «9» ноября 2012г
Часовой график работы автомобиля
Составил инженер по
организации перевозок
Заключение
В курсовом проекте было рассмотрено три раздела:
1. определение вида
и измерителей транспортного
потока, составление эпюры
2. разработка стратегии перевозок;
3. выбор типа, вида
транспорта и способа
В первом разделе, при определении вида и измерителей транспортного потока, была составлена эпюра материалопотока, которая позволила определить:
• количество груза, отправляемого из каждого пункта, прибывающего и проходящего через него;
• объем перевозок равный 4505 т и грузооборот на каждом участке и на всей линии равный 85560 т-км;
• среднее расстояние перевозки грузов равное 19 км
• выявить нерациональные встречные перевозки, т. е. перевозки одинакового груза во встречных направлениях.
Во втором разделе
разрабатывается стратегия
Список использованной литературы
1. Аникин Б.А. Логистика: Учебное пособие - М.: «ИНФРА-М», 2005г.
2. Бауэрсокс Дональд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок. М., «Олимп-Бизнес» 2005-640 с.
3. Гаджинский A.M. Основы логистики: Учебное пособие. - М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000. -228 с.
4. Гончаров П.П. и др. Основы логистики: Учебное пособие. - Оренбург, 1995.-84 с.
5. Суров Ю. Г. Транспортная логистика./Учебное пособие по курсовому проектированию. МАДИ, 2008.
Информация о работе Выбор вида транспорта и наиболее оптимального способа транспортировки