17.Моделирование цеха обработки
В обрабатывающий цех через a ± b мин. поступают детали двух типов: c вероятностью p1 – первого типа, c вероятностью р2 – второго типа. Детали первого типа обрабатываются станком А (время обработки c ± d мин., в каждый момент времени может обрабатываться только одна деталь). C вероятностью p3 деталь не отвечает требованиям качества и возвращается на повторную обработку на станок А, в противном случае она поступает на станок C. Детали второго типа обрабатываются станком В (время обработки E ± f мин., в каждый момент времени может обрабатываться только одна деталь). C вероятностью p3 деталь не отвечает требованиям качества и возвращается на повторную обработку на станок В, в противном случае она поступает на станок C. Станок C может обрабатывать до g деталей одновременно, время обслуживания одной детали составляет k ± т мин. Промоделировать работу цеха на протяжении N часов. Определить время нахождения детали на обработке в цехе. В таблице приведены варианты заданий и значения параметров.
Параметр | Варианты | ||
| 1 | 2 | 3 |
а ± b | 5 ± 1 | 6 ± 2 | 7 + 2 |
P1 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
P2 | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
с ± d | 15 ± 5 | 16 ± 6 | 14 ± 10 |
P3 | 0,1 | 0,05 | 0,075 |
е +f | 8 ± 4 | 12 ± 6 | 16 ± 8 |
g | 5 | 4 | 3 |
k+ m | 6 ± 2 | 8 ± 3 | 9 ± 3 |
N | 10 | 11 | 8 |
18.Детали, необходимые для работы цеха, находятся на цеховом и центральном складах. На цеховом складе может храниться до 20 комплектов деталей, потребность в которых возникает через 60 ± 10 мин. и составляет один комплект. В случае уменьшения запасов до трёх комплектов на протяжении 60 мин формируется требование на пополнение запасов цехового склада до полного объёма (20 комплектов), которая посылается на центральный склад, где на протяжении 60 ± 20 мин. происходит комплектование и за 60 ± 5 мин. осуществляется доставка деталей в цех. Промоделировать работу цеха на протяжении 400 ч. Оценить вероятность простоя цеха из-за отсутствия деталей.
19.Система передачи данных обеспечивает передачу пакетов данных из пункта А в пункт C через транзитный пункт В. Пакеты поступают в пункт А через 10 ± 5 мс. Здесь они сохраняются в накопителе c максимальной вместительностью 25 пакетов и c равной вероятностью передаются по одной из двух линий: AB1 – за 20мс; AB2 – за
20 ± 5 . В пункте В пакеты снова буферизируются в накопителе c максимальной вместительностью 20 пакетов и дальше передаются по линии BC1 за 20 ± 3 мс и по линии BC2 за 25 мс. Причём пакеты, которые передавались по AB1, поступают в BC1, а те, которые передавались по AB2 – в BC2. При достижении предельного значения количества пакетов в накопителе (максимальной вместительности) пакет, который пытается попасть в этот накопитель, уничтожается. Промоделировать работу системы на протяжении 1 мин. Оценить вероятность уничтожения пакетов.
ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 4
20.На ВЦ в обработку принимаются три класса задания A, B и C. Исходя из наличия оперативной памяти ЭВМ задания класса A и B могут решаться одновременно, а задания класса С монополизируют ЭВМ. Задания класса А поступают через 20 ± 5 мин.,класса В – через 20 ± 10 мин. и класса С – через 30 ± 10 мин. и требуют для выполнения: класс А – 20 ± 5 мин., класс В – 21 ± 3 мин. и задачи класса С требуют 28 ± 5 мин. Задачи класса С загружаются в ЭВМ, если она полностью свободна. Задачи классов А и В могут дозагружаться к решающей задачи. Смоделировать работу ЭВМ за 80 часов.
21. Система автоматизации проектирования состоит из ЭВМ и трёх подключённых к ней терминалов. За каждым терминалом работает один проектировщик, который формирует задания на расчёт в интерактивном режиме. Набор строки задания занимает 10 ± 5cек. Анализ строки требует 3cек. работы ЭВМ и 5cек. работы терминала. В каждый момент времени может анализироваться только одна строка. После набора десяти строк считается, что задание сформировано и поступает на решение, которое занимает 10 ± 3cек. работы ЭВМ (решение заданий имеет больший приоритет, чем анализ строк). Вывод результата решения требует 8cработы терминала, а анализ результата проектировщиком – 30 ± 10cек., после чего цикл повторяется. Промоделировать работу системы на протяжении 6 ч. Определить вероятность простоя проектировщика из-за занятости ЭВМ, коэффициент загрузки ЭВМ и параметры очереди к ЭВМ.
22.В машинный зал с интервалом времени 105 мин. заходят пользователи, желающие произвести расчёты на ЭВМ. В зале имеется одна ЭВМ, работающая в однопрограммном режиме. Время, необходимое для решения задач, включая вывод результатов на печать, характеризуется интервалом 155 мин. Третья часть пользователей после окончания решения своей задачи производит вывод текста программы на печать, продолжительность перфорации – 32 мин. В машинном зале не допускается, чтобы более семи пользователей ожидали своей очереди на доступ к ЭВМ. Вывод программы на печать не мешает проведению расчётов на ЭВМ. Смоделировать процесс обслуживания 100 пользователей. Подсчитать число пользователей, не нашедших свободного места в очереди. Определить среднее число пользователей в очереди, а также коэффициенты загрузки ЭВМ и принтера.
23. Распределённый банк данных организован на базе трёх удалённых друг от друга вычислительных центров А, В и С. Все центры связаны между собой каналами передачи информации, работающими в дуплексном режиме. В каждый из центров с интервалом времени 50 ± 20 мин. поступают заявки на проведение информационного поиска. Если ЭВМ центра, получившего заявку от пользователя,свободна, в течение
2 ± 1 мин. производится её предварительная обработка, в результате которой формируются запросы для центров A, В и С. В центре, получившем заявку от пользователя, начинается поиск информации по запросу, а на другие центры по соответствующим каналам передаются за 1 мин. тексты запросов, после чего там также может начаться поиск информации, который продолжается: в центре А 5 ± 2 мин., в центре В 10 ± 2 мин., в центре С 15 ± 2 мин. Тексты ответов передаются за 2 мин по соответствующим каналам в центр, получивший заявку на поиск. Заявка считается выполненной, если получены ответы от всех трёх центров. Каналы при своей работе не используют ресурсы ЭВМ центров. Смоделировать процесс функционирования распределённого банка данных при условии, что всего обслуживается 100 заявок. Подсчитать число заявок, поступивших и обслуженных в каждом центре. Определить коэффициенты загрузки ЭВМ центров.
- Имитационное моделирование систем
- Предисловие
- Список сокращений
- Введение
- Глава 1. Основные понятия моделирования систем, классификация моделей и методов с точки зрения философии, моделирование представляет собой один из методов познания мира.
- 1.1. Основные понятия теории моделирования
- 1.2. Основные методы моделирования
- 1.3. Классификация моделей
- Глава 2. Математическое моделирование систем с использованием марковских случайных процессов
- 2.1. Элементы теории марковских случайных процессов, используемые при моделировании систем
- 2.2. Марковские цепи
- 2.3. Непрерывные цепи Маркова
- 2.4. Финальные вероятности состояний
- Необходимые и достаточные условия существования финальных вероятностей
- 2.5. Математическое представление потока событий
- 2.6. Компоненты и классификация моделей систем массового обслуживания (смо)
- 2.7. Расчёт основных характеристик смо на основе использования их аналитических моделей
- Одноканальные системы с отказами
- Одноканальные системы с ограниченной очередью
- Многоканальные системы с отказами
- Многоканальные системы с ограниченной очередью
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 3. Имитационное моделирование в среде gpss
- 3.1. Общие сведения о языке gpss
- Основные объекты языка gpss
- 3.3. Основные блоки языка gpss
- Поступление транзактов в модель
- Уничтожение транзактов
- Моделирование работы одноканальных устройств
- Моделирование очередей
- Моделирование многоканальных устройств (мку)
- Изменение маршрута движения транзактов
- Разработка модели и процесс моделирования в gpss. Пример создания модели
- Управление процессом моделирования
- Объекты вычислительной категории языка: переменные и функции. Сохраняемые ячейки
- Определение и использование функций
- Работа с параметрами транзакта, приоритеты
- Блок mark
- Применение в моделях копий и организация синхронизации движения транзактов
- Использование блока test
- Контрольные задания по моделированию Моделирование систем с условием перераспределения заявок в заданном статистическом режиме
- Заключение
- Библиографический список
- Основные элементы стандартного отчёта
- Системные числовые атрибуты (сча)
- Сча транзактов
- Сча блоков
- Сча одноканальных устройств
- Сча очередей
- Сча таблиц
- Сча ячеек и матриц ячеек сохраняемых величин
- Сча вычислительных объектов
- Сча списков и групп
- 10. Какое действие выполняет этот оператор: transfer both,lab1,lab2
- 11. Какое действие выполняет этот оператор: transfer 0.4,lab1,lab2
- 12. Правильно ли описана эта команда: transfer ,met:
- 13. Какое действие выполняет этот блок: lines1 storage 2
- Индивидуальные зачётные задания по имитационному моделированию систем
- 4. Реорганизация заправочной станции
- 8. Модель швейного цеха
- 10. Моделирование работы заправочной станции
- 11.Моделирование работы станции скорой помощи
- 13. Модель автобусной остановки
- 14.Моделирование работы кафе
- 15. Задача о конвейере
- 17.Моделирование цеха обработки
- Алфавитно-предметный указатель
- Рассказова Марина Николаевна имитационное моделирование систем
- 644099, Омск, Красногвардейская, 9