ប្រតិបត្តិការកងរ៉ូបូត គំរូផ្ទាល់

អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ឃ្លាំងមួយ ដែលរ៉ូបូតចល័តស្វយ័ត (AMR) ប្រហែល 24 ដឹកធុងពីច្រកស្តុកទំនិញ ទៅក្រឡាវេចខ្ចប់កូបូតចំនួនបួន។ ការបញ្ជាទិញនីមួយៗ គឺជាការធ្វើដំណើរ 240 m — 200 m តាមច្រកសម្រាប់តែរ៉ូបូត និង 40 m កាត់តំបន់រួមដែលមនុស្សធ្វើការ — និងការរើសទំនិញមួយនៅក្រឡា។ គំរូនេះគណនាម្តងមួយនាទីៗ នូវជួររង់ចាំ ការកកស្ទះ ការជាប់គាំង ចម្ងាយឈប់ ថាមពលថ្ម និងថាមពលឧបករណ៍សាក ព្រមទាំងឥទ្ធិពលនៃកំណែកម្មវិធីលើការឈប់ ផ្អែកលើស្តង់ដារដែលបានចេញផ្សាយ និងរូបមន្តក្នុងសៀវភៅសិក្សា។ វាជាគំរូនៃគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការ៖ វាមិនដំណើរការកម្មវិធីរ៉ូបូតទេ ហើយលេខទាំងនេះជាលេខទូទៅ មិនមែនរបស់ផលិតផលណាមួយទេ។ ជាការក្លែងធ្វើសម្រាប់ការអប់រំតែប៉ុណ្ណោះ — ទីតាំងពិតអនុវត្តតាមការវាយតម្លៃហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួន។

អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន

កម្មវិធីក្លែងធ្វើ

ពេលវេលា 0 នាទី
រ៉ូបូតកំពុងបម្រើការ 24 · ធុងដែលបានវេចខ្ចប់ 360/h · រយៈពេលបំពេញការបញ្ជាទិញ 0.0 min · រ៉ូបូតដែលអាចប្រើបាន 100% · តំបន់ A (តែរ៉ូបូត) 1.5 m/s · តំបន់រួម 1.0 m/s (Δ 0.27 m) · សេរី (ការគេចចៀសក្នុងតំបន់), រ៉ូបូតជាប់ក្នុងការជាប់គាំង 0 · ក្រឡាកូបូត 0%, មានមនុស្សនៅក្នុងក្រឡាកូបូត 0 · ឧបករណ៍សាក 0/6 (ឧបករណ៍សាកឈប់ដំណើរការ 0), រ៉ូបូតរង់ចាំឧបករណ៍សាក 0 · កម្រិតថ្មជាមធ្យម 67% · v1 24, v2.0 0, v2.1 0 · ការឈប់ក្នុងមួយម៉ោង-រ៉ូបូត, build ថ្មីបំផុត 0.0/h, ការឈប់ក្នុងមួយម៉ោង-រ៉ូបូត, រ៉ូបូតផ្សេងទៀត 0.0/h⁨24⁩ · ⁨360/h⁩ · ⁨រ៉ូបូត⁩························⁨✓ 1.5 m/s⁩⁨តំបន់ A (តែរ៉ូបូត)⁩⁨គ្មានមនុស្ស⁩⁨⚠ 1.0 m/s⁩ · ⁨Δ 0.27 m⁩⁨តំបន់រួម⁩⁨⛔ 0⁩⁨សេរី…⁨0%⁩ · ⁨ក្រឡាកូបូត⁩⚙⚙⚙⚙⁨⚡ 0/6⁩ · ⁨⌛ 0⁩ · ⁨ឧបករណ៍សាក⁩······⁨កម្មវិធី៖ v1 · v2.0 · v2.1⁩⁨v1 24⁩ · ⁨v2.0 0⁩ · ⁨v2.1 0⁩⁨0.0/h ថ្មីបំផុត⁩ · ⁨0.0/h ផ្សេងទៀត⁩
  • កំពុងបើកជាមួយការងារ
  • នៅក្រឡាកូបូត
  • រង់ចាំក្រឡា
  • ទំនេរ
  • កំពុងសាក
  • រង់ចាំឧបករណ៍សាក
  • កំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធី
  • ឈប់ (តំណភ្ជាប់ ឬការកំណត់ទីតាំង)
  • ជាប់ក្នុងការជាប់គាំង
  • អស់ថ្ម ត្រូវអូស
  • តំបន់គ្មានមនុស្ស
  • មានមនុស្សក្នុងតំបន់ ល្បឿនស្ថិតក្នុងតំបន់រកឃើញ
  • លឿនពេកសម្រាប់តំបន់រកឃើញ នៅកន្លែងដែលមានមនុស្ស
  • មានមនុស្សនៅក្នុងក្រឡាកូបូត
  • ឧបករណ៍សាកឈប់ដំណើរការ

ការគ្រប់គ្រង

រ៉ូបូតបម្រុងភ្ញាក់ពីឃ្លាំងចត; រ៉ូបូតដែលចតមិនប្រើថាមពលទេ។ រ៉ូបូតនីមួយៗដែលកំពុងបម្រើការ ចំណាយមួយម៉ោង-រ៉ូបូតក្នុងមួយម៉ោង។

តំបន់ A ត្រូវបានបិទមិនឱ្យមនុស្សចូល ដូច្នេះរ៉ូបូតអាចបើកលឿនបាន។ ប្រសិនបើមនុស្សចូលក្នុងនោះ ល្បឿនត្រូវតែសមនឹងតំបន់រកឃើញមនុស្សម្តងទៀត។

មនុស្សតែងតែធ្វើការនៅទីនេះ។ ចម្ងាយឈប់នៅល្បឿននេះ ត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រកឃើញមនុស្ស 1.3 m។

សេរី៖ រ៉ូបូតគ្រាន់តែគេចចៀសគ្នាក្នុងតំបន់ — លឿន ប៉ុន្តែរ៉ូបូតពីរ ឬច្រើនអាចរាំងគ្នាជារៀងរហូត។ ការកក់តំបន់៖ រ៉ូបូតចូលចំណុចប្រសព្វ តែនៅពេលតំបន់នៅខាងមុខវាត្រូវបានកក់សម្រាប់វារួចប៉ុណ្ណោះ — គ្មានការជាប់គាំង មានតែការរង់ចាំខ្លីនៅការឆ្លងនីមួយៗ។

ដោះលែងរ៉ូបូតទាំងអស់ដែលជាប់គាំងភ្លាមៗ។ ចំណាយ 2 នាទីប្រតិបត្តិករ ក្នុងមួយរ៉ូបូតដែលបានដោះលែង; វាមិនបញ្ឈប់ការជាប់គាំងថ្មីៗពីការកើតឡើងទេ។

រ៉ូបូតដែលបញ្ចប់ការងារជាមួយថ្មនៅសល់ប៉ុណ្ណេះ ឬតិចជាងនេះ នឹងចូលជួររង់ចាំឧបករណ៍សាក។ កម្រិតទាបជាងប្រើថ្មបានច្រើនជាង ប៉ុន្តែរ៉ូបូតដែលរង់ចាំយូរពេកអាចអស់ថ្មទាំងស្រុង។

ឧបករណ៍សាកផ្តល់ថាមពលពេញរហូតដល់ប្រហែល 70 %; លើសពីនោះ ចរន្តថយចុះបន្តិចម្តងៗ។ ការឈប់សាកនៅកម្រិតទាបជាង ធ្វើឱ្យឧបករណ៍សាកទំនេរលឿនជាង។

រ៉ូបូតដែលគ្មានការងារ ទៅឧបករណ៍សាកណាមួយដែលទំនេរ ជំនួសឱ្យការរង់ចាំទំនេរ ហើយចេញទៅធ្វើការវិញភ្លាមៗ នៅពេលមានការបញ្ជាទិញរង់ចាំ ហើយថ្មរបស់វាលើសកម្រិតបញ្ជូនទៅសាក 20 %។

ល្បឿនឧបករណ៍ ពេលគ្មាននរណានៅក្នុងក្រឡា។ ធុងមួយដែលមាន 10 មុខទំនិញ ត្រូវការ 25 s នៅល្បឿន 1 m/s។

ការកំណត់ថាមពល និងកម្លាំង៖ ដៃដែលជាប់សង្កត់នឹងធុង មិនត្រូវទទួលកម្លាំងលើសពី 140 N ឡើយ (ដែនកំណត់ពាក់កណ្តាលស្ថិតិ ដែលប្រើដោយប្រុងប្រយ័ត្ន) ដែលនៅទីនេះអនុញ្ញាតល្បឿនច្រើនបំផុត 0.67 m/s។

ការរំកិលរបាររំកិល ដាក់ build ថ្មីបំផុតដែលបានចេញផ្សាយ ឱ្យប្រើលើចំណែកនោះនៃកងរ៉ូបូត (រ៉ូបូតដំបូងៗតាមលំដាប់); រ៉ូបូតផ្សេងទៀតដំណើរការលើ v1។ build ដែលចេញផ្សាយពេលក្រោយ ត្រូវបានដំឡើងតែនៅពេលអ្នករំកិលរបាររំកិលម្តងទៀតប៉ុណ្ណោះ។ រ៉ូបូតនីមួយៗដែលប្តូរកំណែ ឈប់បម្រើការរយៈពេល 4 នាទី។

សូចនាករ

ធុងដែលបានវេចខ្ចប់
360/h
ធម្មតា
រយៈពេលបំពេញការបញ្ជាទិញ
0.0min
ធម្មតា
រ៉ូបូតដែលអាចប្រើបាន
100%
ធម្មតា
គម្លាតឈប់នៅកន្លែងមានមនុស្ស
0.27m
ធម្មតា
ការបញ្ជាទិញកំពុងរង់ចាំ0
គម្លាតល្បឿនកូបូត (ដែនកំណត់ថាមពល និងកម្លាំង)0.17 m/s
កម្រិតថ្មជាមធ្យម67 %
កម្រិតថ្មទាបបំផុត42 %
រ៉ូបូតរង់ចាំឧបករណ៍សាក0
រ៉ូបូតកំពុងសាក0
រ៉ូបូតអស់ថ្ម (ត្រូវអូស)0
រ៉ូបូតជាប់ក្នុងការជាប់គាំង0
ការជាប់គាំងដែលបានកើតឡើង0
ការឈប់ផ្នែករុករក (តំណភ្ជាប់ ឬការកំណត់ទីតាំង)0
ការឈប់ក្នុងមួយម៉ោង-រ៉ូបូត, build ថ្មីបំផុត0.0 /h
ការឈប់ក្នុងមួយម៉ោង-រ៉ូបូត, រ៉ូបូតផ្សេងទៀត0.0 /h
កងរ៉ូបូតលើ build ថ្មីបំផុត0 %
កងរ៉ូបូតលើ v2.00 %
រ៉ូបូតកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព0
ល្បឿនកំណត់ក្នុងតំបន់ A1.5 m/s
ពេលប្រតិបត្តិករចំណាយលើរ៉ូបូត0 min
ម៉ោង-រ៉ូបូតដែលបានប្រើ0 h
រ៉ូបូតកំពុងបម្រើការ24
រ៉ូបូតកំពុងបើក0
ល្បឿនជាក់ស្តែងក្នុងតំបន់ A1.50 m/s
ការរង់ចាំក្នុងមួយការឆ្លងចំណុចប្រសព្វ0.0 s
ថាមពលដែលកងរ៉ូបូតប្រើ0.00 kW
ថាមពលសាកដែលបានផ្តល់0.00 kW
ក្រឡាកូបូតដែលកំពុងរវល់0 %

និន្នាការ

ធុងដែលបានវេចខ្ចប់: — /h6000

សេណារីយ៉ូវិបត្តិ

កម្រិត 1 · ឧបករណ៍សាកពាក់កណ្តាលខូច មុនកំពូលការបញ្ជាទិញ

វេនព្រឹក រ៉ូបូត 24 កំពុងបម្រើការ ប្រហែល 3.7 ការបញ្ជាទិញក្នុងមួយនាទី។ កងរ៉ូបូតចាប់ផ្តើមវេនដោយមានថ្មជាមធ្យម 60 % បន្ទាប់ពីយប់មួយដ៏មមាញឹក។ នៅនាទីទី 15 កំហុសអគ្គិសនីធ្វើឱ្យឧបករណ៍សាកបួនក្នុងចំណោមប្រាំមួយ ឈប់ដំណើរការរហូតដល់ចប់វេន។ នៅនាទីទី 90 កំពូលការបញ្ជាទិញចាប់ផ្តើម (+25 % រយៈពេលពីរម៉ោង)។ រក្សាលំហូរការបញ្ជាទិញ ចូលកំពូលជាមួយកងរ៉ូបូតដែលមានថ្មពេញល្មម កុំឱ្យរ៉ូបូតណាមួយអស់ថ្មទាំងស្រុង ហើយនៅក្នុងថវិកាម៉ោង-រ៉ូបូតរបស់វេន។

  • រយៈពេលបំពេញការបញ្ជាទិញជាមធ្យម ក្នុង និងក្រោយកំពូល ≤ 3.5 min
  • កងរ៉ូបូតមានថ្មជាមធ្យមយ៉ាងហោចណាស់ 49 % ពេលកំពូលចាប់ផ្តើម
  • គ្មានរ៉ូបូតណាអស់ថ្មទាំងស្រុង
  • ច្រើនបំផុត 97 ម៉ោង-រ៉ូបូតសម្រាប់វេន
  • ចម្ងាយឈប់តែងតែនៅក្នុងតំបន់ នៅកន្លែងដែលមានមនុស្ស
  • កូបូតមិនដែលលឿនជាងដែនកំណត់ថាមពល និងកម្លាំង ពេលមានមនុស្សនៅខាងក្នុង

កម្រិត 2 · ច្រកមួយបិទ រ៉ូបូតកកស្ទះ ហើយក្រុមជាងដើរចូលតំបន់ A

ប្រហែល 4.2 ការបញ្ជាទិញក្នុងមួយនាទី រ៉ូបូត 24 ការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍កំណត់ជាការបើកសេរី។ នៅនាទីទី 10 ច្រកមួយត្រូវបិទដើម្បីរៀបធ្នើឡើងវិញ៖ ចំណុចប្រសព្វតិចជាង ការជួបមុខគ្នាច្រើនជាង និងគ្មានផ្លូវវាង។ នៅនាទីទី 60 ក្រុមជាងថែទាំចូលតំបន់ A សម្រាប់តែរ៉ូបូត រយៈពេល 40 នាទី។ រក្សាការបញ្ជាទិញឱ្យដំណើរការ ដោយប្រើពេលប្រតិបត្តិករតិច រក្សាចម្ងាយឈប់នីមួយៗឱ្យនៅក្នុងតំបន់រកឃើញមនុស្ស នៅកន្លែងដែលមានមនុស្ស ហើយបើកតំបន់ A នៅល្បឿនពេញម្តងទៀត ភ្លាមៗពេលវាទំនេរ។

  • រយៈពេលបំពេញការបញ្ជាទិញជាមធ្យម ≤ 6 min
  • តំបន់ A ត្រឡប់មកល្បឿនជាមធ្យម ≥ 1.4 m/s វិញ ពេលក្រុមជាងចាកចេញ
  • ការជាប់គាំងកើតឡើងច្រើនបំផុត 1
  • ច្រើនបំផុត 20 នាទីប្រតិបត្តិករលើរ៉ូបូត
  • ចម្ងាយឈប់តែងតែនៅក្នុងតំបន់ នៅកន្លែងដែលមានមនុស្ស
  • កូបូតមិនដែលលឿនជាងដែនកំណត់ថាមពល និងកម្លាំង ពេលមានមនុស្សនៅខាងក្នុង

កម្រិត 3 · ការដាក់ឱ្យប្រើបែបកាណារីនៃកម្មវិធីរុករកថ្មី

ច្រកត្រូវបានរៀបធ្នើឡើងវិញកាលពីយប់មិញ ហើយរ៉ូបូតដែលប្រើកម្មវិធីបច្ចុប្បន្ន (v1) បាត់ទីតាំងនៅទីនោះញឹកញាប់ជាងមុន; ការបាត់នីមួយៗត្រូវការប្រតិបត្តិករ។ កំណែ v2.0 ជួសជុលបញ្ហានេះ ហើយកំពុងដំណើរការលើ 10 % នៃកងរ៉ូបូតជាកាណារីរួចហើយ។ ផ្តល់ពេលគ្រប់គ្រាន់ដល់កាណារីដើម្បីវាយតម្លៃវា ប្រៀបធៀបវាជាមួយរ៉ូបូតផ្សេងទៀតក្នុងកង សម្រេចថាត្រូវពង្រីក ឬត្រឡប់ក្រោយ ហើយនាំកងរ៉ូបូតទៅកាន់ build ល្អមួយ — ជាដំណាក់កាល ដោយមិនដករ៉ូបូតច្រើនពេកចេញក្នុងពេលតែមួយ។

  • កាណារីត្រូវបានទុកឱ្យដំណើរការ 12 នាទីដំបូង (≥ 5 % នៃកងរ៉ូបូតលើ v2.0)
  • ចេញពី v2.0 ដែលមានកំហុស ពីនាទីទី 30 ដល់ 49 (ជាមធ្យម ≤ 1 % នៃកងរ៉ូបូតនៅលើវា)
  • Hotfix លើច្រើនបំផុត 20 % នៃកងរ៉ូបូត ក្នុង 10 នាទីដំបូងរបស់វា
  • Hotfix ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើទាន់ពេល៖ ជាមធ្យម ≥ 55 % នៃកងរ៉ូបូតប្រើវា បន្ទាប់ពីវាត្រូវបានចេញផ្សាយ
  • យ៉ាងហោចណាស់ 90 % នៃកងរ៉ូបូតលើ build ថ្មីបំផុតនៅចុងបញ្ចប់
  • រ៉ូបូតយ៉ាងហោចណាស់ 60 % អាចប្រើបានគ្រប់ពេល
  • ចម្ងាយឈប់តែងតែនៅក្នុងតំបន់ នៅកន្លែងដែលមានមនុស្ស
  • កូបូតមិនដែលលឿនជាងដែនកំណត់ថាមពល និងកម្លាំង ពេលមានមនុស្សនៅខាងក្នុង

មូលដ្ឋាន — គំរូនៅពីក្រោយលេខ

គ្រប់ទំនាក់ទំនងដែលកម្មវិធីក្លែងធ្វើប្រើ ជាមួយប្រភពរបស់វា។ ថេរដែលសម្គាល់ជាការសន្មត់គឺជាការក្រិតតាមខ្នាតបង្ហាញ។

ច្បាប់របស់ Little៖ ការបញ្ជាទិញទាំងអស់ដែលមិនទាន់វេចខ្ចប់ — កំពុងរង់ចាំ ឬនៅលើរ៉ូបូតរួចហើយ — ចែកនឹងអត្រាដែលធុងត្រូវបានវេចខ្ចប់ជាក់ស្តែង ផ្តល់រយៈពេលបំពេញការបញ្ជាទិញ។
lead time W = L / X, L = orders waiting + orders on a robot, X = totes packed per minute (smoothed, τ = 10 min)[5]
ល្បឿនធ្លាក់ចុះ នៅពេលរ៉ូបូតកាន់តែច្រើនប្រើច្រកផ្លូវរួមគ្នា (ទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរល្បឿន–ដង់ស៊ីតេរបស់ Greenshields)។
v_eff = v · max(0.1, 1 − n_moving / N_jam), N_jam = 120 robots (80 with an aisle closed)[7][9]តម្លៃសម្រាប់ជាឧទាហរណ៍ មិនមែនតម្លៃនៃទីតាំង ឬផលិតផលពិតណាមួយទេ។ ទីតាំងពិតកំណត់តំបន់ ល្បឿន និងដែនកំណត់ ផ្អែកលើការវាយតម្លៃហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួន និងទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត។
បើគ្មានការកក់ រ៉ូបូតពីរអាចរង់ចាំកន្លែងដែលម្ខាងទៀតកំពុងកាន់កាប់ — ការរង់ចាំជារង្វង់។ ចំនួនការជួបគ្នាកើនឡើងតាមការេនៃចំនួនរ៉ូបូតដែលកំពុងបើក។
free traffic: P(new deadlock in a minute) = 1 − e^(−κ·n_moving²/n_I), κ = 0.00001 (× 300 with an aisle closed, n_I = 6 → 4); a robot behind joins with p = 0.5 (≤ 8); the fleet manager re-plans with p = 0.2/min (0.03/min with no detour)[8][10]តម្លៃសម្រាប់ជាឧទាហរណ៍ មិនមែនតម្លៃនៃទីតាំង ឬផលិតផលពិតណាមួយទេ។ ទីតាំងពិតកំណត់តំបន់ ល្បឿន និងដែនកំណត់ ផ្អែកលើការវាយតម្លៃហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួន និងទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត។
ការកក់តំបន់៖ រ៉ូបូតចូល តែនៅពេលតំបន់នៅខាងមុខវាត្រូវបានកក់សម្រាប់វារួចប៉ុណ្ណោះ (ទាំងអស់ក្នុងពេលតែមួយ តាមលំដាប់ថេរ) ដែលលុបបំបាត់ការរង់ចាំជារង្វង់; បន្ទាប់មក ចំណុចប្រសព្វនីមួយៗមានឥរិយាបថដូចជាជួរដែលមានកន្លែងបម្រើតែមួយ និងរយៈពេលឆ្លងថេរ។
zone reservation: a robot enters only when the zones ahead are granted to it → no circular wait; each crossing W = ρτ / (2(1 − ρ)), ρ = λ_I·τ, τ = 2 s, 6 crossings per task[8][6][9]តម្លៃសម្រាប់ជាឧទាហរណ៍ មិនមែនតម្លៃនៃទីតាំង ឬផលិតផលពិតណាមួយទេ។ ទីតាំងពិតកំណត់តំបន់ ល្បឿន និងដែនកំណត់ ផ្អែកលើការវាយតម្លៃហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួន និងទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត។
នៅកន្លែងដែលអាចមានមនុស្ស ចម្ងាយឈប់ — ចម្ងាយក្នុងពេលប្រតិកម្ម បូកនឹងចម្ងាយហ្វ្រាំង — ត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រកឃើញមនុស្ស។
d_stop = v·t_r + v²/(2a) + C ≤ F (t_r = 0.3 s, a = 0.8 m/s², C = 0.1 m, F = 1.3 m ⇒ v ≤ 1.17 m/s where people can be)[1][2]តម្លៃសម្រាប់ជាឧទាហរណ៍ មិនមែនតម្លៃនៃទីតាំង ឬផលិតផលពិតណាមួយទេ។ ទីតាំងពិតកំណត់តំបន់ ល្បឿន និងដែនកំណត់ ផ្អែកលើការវាយតម្លៃហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួន និងទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត។
ការកំណត់ថាមពល និងកម្លាំង៖ ល្បឿនខ្ពស់បំផុតដែលការប៉ះជាមួយដៃនៅតែក្រោមកម្លាំងដែលអនុញ្ញាត គណនាពីម៉ាសកាត់បន្ថយនៃដៃ និងរ៉ូបូត និងភាពរឹងរបស់ដៃ។ ដែនកំណត់ពាក់កណ្តាលស្ថិតិ ត្រូវបានប្រើសូម្បីតែសម្រាប់ការប៉ះខ្លី ដែលជាការប្រុងប្រយ័ត្ន។
v ≤ F / √(μ·k), μ = (1/m_H + 1/m_R)⁻¹, m_R = M/2 + m_L; hand: F = 140 N (quasi-static limit, used conservatively), k = 75 N/mm, m_H = 0.6 kg; M = 24 kg, m_L = 3 kg ⇒ v ≤ 0.67 m/s[3][4]តម្លៃសម្រាប់ជាឧទាហរណ៍ មិនមែនតម្លៃនៃទីតាំង ឬផលិតផលពិតណាមួយទេ។ ទីតាំងពិតកំណត់តំបន់ ល្បឿន និងដែនកំណត់ ផ្អែកលើការវាយតម្លៃហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួន និងទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត។
ធុងទំនិញមួយ ត្រូវការពេលចាប់ បូកនឹងការលូកដៃពីរដងក្នុងមួយមុខទំនិញ; ពេលមានមនុស្សនៅខាងក្នុង កូបូតដំណើរការនៅល្បឿនសហការ។ រ៉ូបូតត្រូវបានបម្រើតាមលំដាប់ដែលវាមកដល់ក្រឡា ម្តងមួយវិនាទីៗ ក្នុងនាទីនីមួយៗ។
tote time = 10 items × (1.5 s + 2 × 0.5 m / v_cobot); v_cobot = collaborative speed while a person is in the cell; 4 cells, served in order of arrival within the minute[3]តម្លៃសម្រាប់ជាឧទាហរណ៍ មិនមែនតម្លៃនៃទីតាំង ឬផលិតផលពិតណាមួយទេ។ ទីតាំងពិតកំណត់តំបន់ ល្បឿន និងដែនកំណត់ ផ្អែកលើការវាយតម្លៃហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួន និងទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត។
ថាមពលសម្រាប់បើក៖ បន្ទុកថេររបស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក ភាពធន់នៃការរមៀល និងថាមពលហ្វ្រាំងដែលបាត់បង់រាល់ពេលឈប់ហើយចេញដំណើរ។
P = 60 W + C_rr·m·g·v/η + 0.03/m · v · ½mv²·(1 − r)/η (C_rr = 0.012, m = 500 kg, η = 0.75, r = 0.5)[12]តម្លៃសម្រាប់ជាឧទាហរណ៍ មិនមែនតម្លៃនៃទីតាំង ឬផលិតផលពិតណាមួយទេ។ ទីតាំងពិតកំណត់តំបន់ ល្បឿន និងដែនកំណត់ ផ្អែកលើការវាយតម្លៃហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួន និងទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត។
ឧបករណ៍សាកផ្តល់ថាមពលពេញរហូតដល់ថ្មប្រហែល 70 % បន្ទាប់មកចរន្តថយចុះបន្តិចម្តងៗ (ចរន្តថេរ បន្ទាប់មកតង់ស្យុងថេរ)។
P_charge = 0.8 kW up to 70 % SoC, then × (1 − 0.9·(SoC − 70)/30); battery 0.8 kWh; stranded at 1 %[11][10]តម្លៃសម្រាប់ជាឧទាហរណ៍ មិនមែនតម្លៃនៃទីតាំង ឬផលិតផលពិតណាមួយទេ។ ទីតាំងពិតកំណត់តំបន់ ល្បឿន និងដែនកំណត់ ផ្អែកលើការវាយតម្លៃហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួន និងទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត។
រ៉ូបូតឈប់ នៅពេលតំណភ្ជាប់ទៅកម្មវិធីគ្រប់គ្រងកងរ៉ូបូតស្ងាត់យូរជាង watchdog របស់វា; watchdog ខ្លីជាងចាប់បានការដាច់ Wi-Fi ខ្លីៗច្រើនជាងឆ្ងាយ។
P(link silent > W in a robot-minute) = 0.224·e^(−W/0.1 s); watchdog W: v1 0.5 s, v2.0 0.15 s, v2.1 0.5 s; stop 2 min[13]តម្លៃសម្រាប់ជាឧទាហរណ៍ មិនមែនតម្លៃនៃទីតាំង ឬផលិតផលពិតណាមួយទេ។ ទីតាំងពិតកំណត់តំបន់ ល្បឿន និងដែនកំណត់ ផ្អែកលើការវាយតម្លៃហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួន និងទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត។
ការប្រៀបធៀបកាណារី៖ ចំនួនឈប់ក្នុងមួយម៉ោង-រ៉ូបូត នៃរ៉ូបូតដែលប្រើ build ថ្មីបំផុត ធៀបនឹងរ៉ូបូតផ្សេងទៀតក្នុងកង។
stops per robot-hour, canary vs control: 60·stops / robots (smoothed τ = 10 min); update or rollback = 4 min out of service[13]
ថេរផ្សេងទៀតនៃគំរូនេះ
task 200 m in zone A + 40 m in the shared area · 6 intersections · 4 cobot cells, a person inside 25 % of minutes · 6 chargers · shift-start charge stratified over mean ± 27.5 % · v1 mislocalises 0.6 % per driving minute in re-racked aisles (others 0.04 %), 6-min stop + 3 operator-min · clearing a deadlock 2 operator-min per robot · tow 15 operator-minតម្លៃសម្រាប់ជាឧទាហរណ៍ មិនមែនតម្លៃនៃទីតាំង ឬផលិតផលពិតណាមួយទេ។ ទីតាំងពិតកំណត់តំបន់ ល្បឿន និងដែនកំណត់ ផ្អែកលើការវាយតម្លៃហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួន និងទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត។

ភាពចៃដន្យ៖ ម៉ាស៊ីនបង្កើត mulberry32 ដែលមានគ្រាប់ពូជ ការចែកចាយដែលប្រើ — ឯកសណ្ឋាន អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល (CDF បញ្ច្រាស) ធម្មតា (Box–Muller) Poisson (Knuth)។ គ្រាប់ពូជត្រូវបានបង្ហាញ និងអាចចែករំលែកបាន។

ប្រភព

  1. ISO 3691-4:2023 Industrial trucks — Safety requirements and verification — Part 4: Driverless industrial trucks and their systems (personnel detection, zones, speed) — ISO/TC 110/SC 2, 2023
  2. ISO 13855:2024 Safety of machinery — Positioning of safeguards with respect to the approach of the human body (minimum distance S = K·T + C; replaces the 2010 edition) — ISO/TC 199, 2024
  3. ISO/TS 15066:2016 Robots and robotic devices — Collaborative robots (Annex A: body-region limits; transient contact speed v = F/√(μk), μ = (1/m_H + 1/m_R)⁻¹, m_R = M/2 + m_L) — ISO/TC 299, 2016
  4. ISO 10218-2:2025 Robotics — Safety requirements — Part 2: Industrial robot applications and robot cells (collaborative applications; takes over the ISO/TS 15066 body-region data) — ISO/TC 299, 2025
  5. J. D. C. Little — A Proof for the Queuing Formula: L = λW — Operations Research 9(3):383–387, 1961
  6. M. Harchol-Balter — Performance Modeling and Design of Computer Systems (M/G/1 Pollaczek–Khinchine mean wait; M/D/1) — Cambridge University Press, 2013
  7. B. D. Greenshields — A Study of Traffic Capacity (linear speed–density relation) — Highway Research Board Proceedings 14:448–477, 1935
  8. E. G. Coffman, M. Elphick, A. Shoshani — System Deadlocks (the four necessary conditions; prevention by ordered resource allocation) — ACM Computing Surveys 3(2):67–78, 1971
  9. I. F. A. Vis — Survey of research in the design and control of automated guided vehicle systems (fleet sizing, zone control, deadlocks, battery management) — European Journal of Operational Research 170(3):677–709, 2006
  10. M. De Ryck, M. Versteyhe, F. Debrouwere — Automated guided vehicle systems, state-of-the-art control algorithms and techniques (traffic, deadlock avoidance, battery charging strategies) — Journal of Manufacturing Systems 54:152–173, 2020
  11. BU-409: Charging Lithium-ion (constant current to about 70 % state of charge, then constant voltage while the current tapers) — Battery University
  12. T. D. Gillespie — Fundamentals of Vehicle Dynamics (rolling resistance F = C_rr·m·g; kinetic energy lost in braking) — SAE International, 1992
  13. The Site Reliability Workbook — Ch. 16 Canarying Releases (canary vs control, multi-stage rollout, rollback) — Beyer, Murphy, Rensin, Kawahara, Thorne (eds.), O'Reilly, 2018

អ្នកណាធ្វើការងារនេះជាអាជីព

គំរូអប់រំ — មិនសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តប្រតិបត្តិការទេ។ ទីតាំងពិតកែតម្រូវរាល់ថេរទៅតាមឧបករណ៍ និងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។