lunes, 20 de octubre de 2014

TERCER CORTE SIMULACIÓN

Clase: 16/10/2014

EJERCICIO BOLSAS PROMODEL

A la operación de empacado de bolsas de detergente entran bolsas a una velocidad de 20 por minuto. Cuando las bolsas entran al sistema son colocadas en una banda que las transporta hasta la mesa de un operario de empaque. El tiempo de transporte en la banda es de 20 segundos/bolsa. Una vez que la bolsa llega al final de la banda, cae por gravedad hacia una mesa donde se va acumulando con otras. Un operario toma las bolsas de la mesa y las introduce en una caja con capacidad de 30 unidades; el tiempo que le lleva al operario tomar una bolsa y colocarla dentro de la caja es de 1 segundo/bolsa. Una vez que la caja se llena, el operario la lleva al almacén de cajas; allí la deja y recoge una caja vacía para repetir el procedimiento de llenado. El tiempo que le toma en llevar la caja llena y traer una vacía sigue una distribución exponencial con media de 3 minutos.


Ilustración del modelo en Promodel:


Estadísticas:

-General:

Locaciones:

Ubicación Estado Múltiple:

Recursos:

Estado de los Recursos:

Llegadas Presentadas:

Entidad de la Actividad:

Variables:

jueves, 9 de octubre de 2014

TRABAJO PRÁCTICO: SIMULACIÓN MONTE CARLO


1. La demanda diaria de un periódico se distribuye como sigue:


Usando la teoría de Monte Carlo y 50 números pseudoaleatorios generar cincuenta demandas consecutivas a partir de esta distribución.

Para ver el ejercicio resuelto en Excel, dar clic aquí.

2. Se sabe que de cada 10 semillas sembradas en un suelo de cultivo, solo 5 se convertirán en plantas de buena calidad, 3 serían de baja calidad y 2 no se desarrollarán. Además se sabe que las ganancias por cada planta de buena calidad y baja calidad es respectivamente 7 y 3 pesos. ¿Si se siembran 100 semillas, que resultados se tendrán?

Para ver el ejercicio resuelto en Excel, dar clic aquí.

3. Un vendedor de revistas debe decidir cada semana el resultado esperado por las ventas. Existen dos tipos de revistas. Ambas revistas cuestan $2,50 y se venden a $5. Pasada la semana, las revistas que no se vendieron se devuelven a la editorial y se obtiene un reintegro de $0,70 por cada una. El vendedor de revista ordena 100 ejemplares de la revista 1 y 130 de la revista 2. La experiencia en el negocio y las cifras de ventas históricas indican que el número de revistas a vender de cada tipo sigue una distribución de probabilidad normal con media y desvío estándar según lo indicado a continuación:

Revista 1 = Normal (100;10)
Revista 2 = Normal (125;15)

Para ver el ejercicio resuelto en Excel, dar clic aquí.

4. Usted es gerente de una empresa distribuidora de libros y debe tomar una decisión respecto al volumen de pedidos de un libro para el próximo trimestre. Cada libro cuesta $7.5 y se vende por $10. Si al cabo del trimestre quedan libros sin vender, se pueden devolver a la editorial los ejemplares sobrantes obteniendo un reembolso de $2.50 por libro.

El personal de ventas de la empresa estima que la demanda para ese libro para el próximo trimestre se ajusta a la siguiente distribución de probabilidad:
Sobre la base de esta información: Defina el volumen de pedido con el objetivo de maximizar el resultado esperado.

Para ver el ejercicio resuelto en Excel, dar clic aquí .

5. Una empresa necesita dispones diariamente de una cantidad constante de 50 amortiguadores para concentrar la serie de producción. La empresa A y B se han presentado a la licitación en conjunto con las siguientes ofertas:
  • A puede entregar unidades con una distribución normal dada por N (30,5)
  • B ídem anterior pero la distribución es N (20,4)
La gerencia de la empresa que necesita los amortiguadores desea conocer, para tomar la decisión de aceptar o rechazar el ofrecimiento, la siguiente información, sabiendo que las necesidades deben ser cubiertas por 15 días:

  5.1. Cantidad de días que entre las dos empresas es de esperar que no entregue 50 unidades.
  5.2. Promedio de amortiguadores entregados de menos los días en que no entregaron 50.
  5.3. Números de días en que la empresa no dispondrá de los 50 amortiguadores, en relación con el sobrante de día anteriores, por entregas mayores.
  5.4 Promedio de amortiguadores faltantes en los días referidos en el punto anterior.

Para ver el ejercicio resuelto en Excel, dar clic aquí.

6.

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EJERCICIO: ÁREA DE UN CÍRCULO

Calcular el valor aproximado del área de un círculo cuya ecuación es la siguiente:
(X-1)2
Considerando un radio de 5cm y el centro del círculo es (XY) = (1,2).

Ayuda: suponer el círculo inscrito dentro de un cuadrado de 10cm de lado. Una muestra con n puntos si m caen dentro del círculo se cumple superficie circulo = m/n superficies del cuadrado.

Para visualizar el ejercicio en Excel, dar clic aquí.

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EJERCICIO: HALLAR ÁREA DE FIGURA IRREGULAR

Calcular el área de la figura irregular:


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domingo, 5 de octubre de 2014

jueves, 2 de octubre de 2014

MODELOS PROMODEL


MODELO # 7: RUTAS Y RECURSOS


Con este modelo, se ilustra el uso de Trayectorias o Rutas por donde se desplazan los Recursos que pueden ser humanos o físicos.

Ilustración de la simulación del modelo:

Momento de la Pausa de Descanso:

Momento de la Pausa para Revisión:

Estadísticas del Modelo:

- General:

- Ubicación:

- Ubicación Precisa Múltiple:

- Sólo Estado de Ubicación:

- Recursos:

- Estado de los Recursos:

- Llegadas Presentadas:

- Actividad de la Entidad:

- Estado de la Entidad:

- Variables:



MODELO # 8: OPERARIOS Y TURNOS


Con este modelo, se ilustra el uso de Turnos para programar los Recursos, que pueden ser humanos o físicos. Se definen dos Recursos, cada uno de los cuales trabaja en un turno.

Ilustración de la Simulación del Modelo:

Estadísticas del Modelo:

- General:

- Ubicación:

- Ubicación Precisa Múltiple:

- Sólo Estado de Ubicación:

- Recursos:

- Estado de los Recursos:

- Llegadas Presentadas:

- Actividad de la Entidad:

- Estado de la Entidad:

- Variables:

MODELO # 9: MEDICIONES DE TIEMPOS Y DE INVENTARIOS EN EL PROCESO


En este modelo se pretende mostrar cómo se puede calcular el tiempo de ciclo de un producto, entendido éste como el tiempo que transcurre desde que entra la materia prima hasta que sale como producto terminado. El tiempo de ciclo tiene dos componentes principales:el tiempo de operación y el tiempo de espera.

Ilustración del Modelo:


Estadísticas del Modelo:

- General:

- Ubicación:

- Ubicación Precisa Múltiple:

- Sólo Estado de Ubicación:

- Llegadas Presentadas:

- Actividad de la Entidad:

- Estado de la Entidad:

- Variables: