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《eiq分析技术》ppt课件

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  • 卖家[上传人]:xiao****1972
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  • 上传时间:2019-01-22
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    • 1、1,EIQ规划分析技术,2,第一节 EIQ规划分析的基础,一、EIQ分析概述 一般工厂布置的分析手法中,Muther 的SLP(Systematic Layout Planning)强调以PQ分析为基本物量分析工具,基本上PQ分析以产品与数量的分布关系作为规划布置的参考依据,是一种生产导向的规划分析理念。 但是在以顾客及下游端通路需求为主的流通环境中,订单需求零星而多变化,因此以需求为导向的规划方向才能真正符合实际作业的需求。 日本铃木震先生曾积极倡导以订单、品项、数量分析手法(EIQ)来进行物流中心的系统规划,即是从客户订单的品项、数量与订购次数等观点出发,进行出货特性的分析。 EIQ确实为一简明有效的物流规划与分析工具。,3,二EIQ规划分析所需的基础资料,4,三、EIQ基础规划资料相关分析,1、储运单位(PCB)分析 储运单位是物品储存、搬运时的物流单位,它对实际物流作业效率产生很大影响 在订单品项与数量分析时,要结合订单出货资料与物品包装储运单位进行EIQ-PCB (P=托盘、C=箱子、B=单品)关联及交叉分析, 目的:即将订单资料以PCB为单位加以分类统计,以正确计算各区实际

      2、的需求,使仓储及拣货区域(设备)可以合理进行规划。,5,常见于物流系统的储运单位组合型式如下表所示:,6,2物品特性(含包装单位)分析,目的:物品特性(含包装单位)资料是产品分类、划分组群的参考因素 如: 依储存保管特性:分为干货区、冷冻区及冷藏区 依产品重量:区分重物区、轻物区 依产品价值:区分出贵重物品区及一般物品区等。,7,表72 物品特性与包装单位分析表,8,9,3订单需求变动趋势分析,(1)分析目的 在物流配送中心的规划过程中,首先需针对历史销售或出货资料进行分析,目的是以了解销货趋势及变动。 如能找出各种可能的变动趋势或周期性变化规律,则有利于后续EIQ资料的分析。 (2)变动趋势分析常用的方法 时间数列分析、回归分析等。,10,常见的变动趋势(类型及其分析应用),(1)长期趋势 特点:在长时间内呈现持续渐增或渐减的趋向 分析要求:应配合年周期的成长趋势加以判断;必须在时间数列中去除其他可能的变动影响因素。,规划要求: 在进行规划分析时可以中期的需求量为规模依据。若需考虑长期递增的需求,则可以预留空间或考虑设备扩充的弹性,以分阶段投资方式设置物流配送中心。,11,规划策略:

      3、在旺季时可考虑以部份外包或租用设备方式,以避免设施过多的投资造成平时的闲置;在淡季时应争取互补性的商品业务以增加仓储设施利用率,(2)季节变动 特点:以一年为周期的循环变动 发生原因:通常是由于自然气候、文化传统、商业习惯等因素,12,(3)循环变动 特点: 以一固定周期(如月、周)为单位的变动趋势,部分长期的循环(如景气循环)有时长达数年以上。 规划要求: 如果需求高低峰差距不大且周期较短,可以周期变动内的最大值规划。,Hd Security Tools,13,(4)偶然变动 特点: 为一种不规则的变动趋势,无明显规律,可能为多项变动因素的混合结果。 规划要求: 系统较难规划,规划时宜采用泛用型的设施,以增加使用的弹性,仓储格位亦以容易调整及扩充者为宜,以应付可能突增的作业需求量,14,第二节 EIQ分析的作用、步骤与方法,一EIQ分析的作用 1可以了解物流特性 (1)订单内容 订单上的内容,即客户订购何种物品、多少数量,这些“种类”及“数量”为物流系统的基本要素。 (2)订货特性 从客户处接收的订单,依客户的不同而具有不同的特性。统计分析这些特性,可得出客户的订货特性。,15,(3

      4、)接单特性 从各个具有“订货特性”的客户而来的订单,加以搜集累积后,即成为一天的接单,长久分析后可看出配送中心的“接单特性”。 (4)物流配送中心特性 除了接单特性外,再加上入库特性、保管特性,即构成物流配送中心特性。 (5) EIQ特性 将客户订单(E)的内容中的种类(I)、数量(Q)加以收集,得到一日、一个月、一年中的接单特性,当业务状态稳定时即形成一定的特性,此特性即为EIQ特性。,16,2得出配合物流系统特性的物流系统模块 尽管物流配送中心的形态有许多变化,但它由许多子系统和模块组成,并按照一定规则运行。 子系统有: 自动仓储系统、自动拣货系统、自动分货系统; 子模块有: 流动货架、旋转货架、输送机等; 系统要素有: 台车、叉车等。 从EIQ分析资料可以得到选择子系统、模块、要素的条件,再依据这些条件,即可选出候选的各个子系统、模块、要素。 这样可以节省许多设计时间。,17,3选择物流设备 事先建立物流设备选择时所需的条件,只要EIQ分析结果符合这些条件要求,即可得出所需的物流设备。 4仿真分析 EIQ资料为日常物流资料,可用以仿真分析系统所需作业人员数、作业时间。,18,5进

      5、行物流系统的基础规划,19,二EIQ分析步骤,20,1资料收集、取样,进行分析之前需先取得EIQ(订单“E”、品种“I”、数量“Q”)资料,以一日、一月或一年的EIQ资料进行分析。 若EIQ的资料量过大,不易处理时,通常可依据物流配送中心的作业周期性,先取一个周期内的资料加以分析(若物流配送中心作业量有周期性的波动)。 同时也可依商品特性或客户特性将订单资料分成数个群组,针对不同的群组分别进行EIQ分析;再将结果乘上倍数,以求得全体资料。,21,2资料的分解、整理,EIQ分析就是利用订单“E”、品种“I”、数量“Q”这三个物流关键要素,来研究物流配送中心的需求特性,为物流配送中心提供规划依据。 因此物流配送中心规划者从原始资料获取以后,应对资料作进一步的分解、整理,以作为规划设计之参考依据。 同时还应注意考虑EIQ资料时间的范围与单位。,22,以某一工作日为单位的主要订单出货资料分解格式,23,订单出货资料的分解的目的是:由此展开EQ、EN、IQ、IK四个类别的分析。,注: Q1(订单E1的出货量)Q11十Q12十Q13十Q14Q15十 Q1(品项I1的出货量)Q1l十Q21十Q31十

      6、Q41Q5l N1(订单E1的出货项数)计数(Q11,Q12,Q13,Q14,Q15,)0者 K1(品项I1的出货次数)计数(Q11,Q21,Q3l,Q41,Q5l,)0者 N(所有订单的出货总项数)计数(N1,N2,N3,N4,N5,)0者 K(所有产品的总出货次数)K1+K2+K3+K4+K5+,24,加入时间的参数的 (如一周、一月或一年等) 出货资料分析 EIQT的分析,25,注: Q1(品项I1的出货量)Q1lQ12Q13Q14Q15十 Q(所有品项的总出货量)Q1十Q2Q3Q4Q5 Kl(品项I1的出货次数)K11K12K13十K14十K15 K(所有产品的总出货次数)Kl十K2K3十K4十K5十 一般收集到的企业订单出货资料,通常其资料量庞大且资料格式不易直接应用,最好能从企业信息系统的数据库中直接取得电子化数据,便于数据格式转换,并便于借助计算机运算功能处理大量的分析资料。,26,3进行统计分析并制作分析图表,将步骤一取样得到的EIQ资料经第二步分类统计整理后,则可利用统计方法进行EQENIQIK及PCB等分析(分析过程见本章第三节)。 EQ、EN、IQ、IK四个类别的

      7、分析含义如表75所示: 在进行EQENIQIK及PCB等分析后,还应将所得出的分析数据加以图表化,这些数据、图表即为EIQ的资料分析结果。 通过EIQ分析,可以得到许多有用的信息,对物流配送中心的规划和改善具有重要意义。,27,EQENIQIK主要分析项目及意义,28,三资料分析使用的统计方法,EIQ分析以量化的分析为主 常用的统计手法包括:平均值、最大最小值、总数、柏拉图分析、次数分布及ABC分析等 以下就柏拉图分析、次数分布及ABC分析等进行说明:,29,1、柏拉图分析,将订单或单品品项出货量经排序后绘图(EQ、IQ分布图),并将其累积量以曲线表示出来,即为柏拉图,30,2、出货次数分布,将出货量范围作适当的分组,并计算各产品出货量出现于各分组范围内的次数,31,3、ABC分析,在制作EQ、IQ、EN、IK等统计分布图时,运用ABC分析法将一特定百分比内的主要订单或产品找出,以作进一步的分析及重点管理。 通常先以出货量排序,以占前20%及50%的订单件数(或品项数),计算所占出货量的百分比,并作为重点分类的依据。,相对的出货量很少而产品种类很多的产品组群,在规划过程可先不考虑或以分

      8、类分区规划方式处理,以简化系统的复杂度,并提高规划设备的可行性及利用率。,32,4、交叉分析,在进行EQ、IQ、EN、IK等ABC分析后,除可就订单资料个别分析外,亦可以就其ABC的分类进行组合式的交叉分析,以找出有利的分析信息。 其分析过程先将两组分析资料经ABC分类后分为3个等级,经由交叉汇编后,产生33的九组资料分类,再逐一就各资料分类进分析探讨,找出分组资料中的意义及其代表的产品族群。,33,第三节 EIQ图表数据判读与分析,EIQ图表分析是订单资料分析过程最重要的步骤,通常需对各个分析图表进行认真分析,并配合交叉分析及其他相关资料做出综合判断的结论。,34,一订单数量(EQ)分析,EQ分析主要是了解单张订单订购量的分布情形,决定订单处理的原则,以对拣货系统进行规划。 EQ分析通常以单一营业日为主,各种EQ图表的类型分析如表,35,36,订单数量(EQ)分析小结,EQ图形分布,可作为决定储区规划及拣货方式的参考 当订单量分布趋势越明显时,则分区规划的原则越易运用,否则应以弹性化较高的设备为主。 当EQ量很小的订单数所占比例很高时(50),应可将该类订单另行分类,以提高拣货效率;

      9、 如果以订单别拣取则需设立零星拣货区 如果采取批量拣取则需视单日订单数及物性是否具有相似性,综合考虑物品分类的可行性,以决定是否于拣取时分类或于物品拣出后于分货区进行分类。,37,二品项数量(IQ)分析,主要了解各类产品出货量的分布状况,分析产品的重要程度与运量规模。 可用于仓储系统的规划选用、储位空间的估算,并将影响拣货方式及拣货区的规划。 各IQ图形类型分析如表,38,39,在规划储区时应以一时间周期的IQ分析为主(通常为年),若配合进行拣货区的规划时,则需参考单日的IQ分析。 另外单日IQ量与全年IQ量是否对称也是分析观察的重点,因为结合出货量与出货频率进行关联性的分析时,整个仓储与拣货系统的规划将更趋于实际,因此可进行单日IQ量与全年IQ量的交叉分析。 将单日及全年的IQ图以ABC分析将品项依出货量分为ABC(大、中、小)三类,并产生对照组合后进行交叉分析,则将其物流特性分成以下几类:,品项数量(IQ)分析小结,40,单日与全年IQ分析规划与管理对照表,41,三、订单品项数(EN)分析,主要分析订单别订购品项数的分布,对于订单处理的原则及拣货系统的规划有很大的影响,并将影响出货方式及出货区的规划。 通常需配合总出货品项数、订单出货品项累计数及总品项数三项指针综合参考。,42,以Qei=数量(订单e,品项i)符号表示单一订单订购某品项的数量,则分析以各指标的意义如下:, 单一订单出货品项数 计算单一订单中出货量大于0之品项数,就个别订单来看,可视为各订单拣取作业的拣货次数。 N1=COUNT(Q11, Q12, Q13 ,Q14, Q15 ) 0, 总出货品项数 计算所有订单中出货量大于0或出货次数大于0之品项数, N= COUNT(Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ) 0或 COUNT(K1, K2, K3, K4, K5, ) 0,且 N=Ne (总出货品项数必定大于单一订单的出货品项数) 此值表示实际有出货的品项总数,其最大值即为物流中心内的所有品项数。若采用订单批次拣取策略,则最少的拣取次数即为总出货品项数。,43, 订单出货品项累计次数 将所有订单出

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