考虑交通拥塞时变特性的预制构件生产调度与装车组合集成优化.pdf
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1、第2 9卷第8期计算机集成制造系统V o l.2 9N o.82023年8月C o m p u t e r I n t e g r a t e dM a n u f a c t u r i n gS y s t e m sA u g.2 0 2 3D O I:1 0.1 3 1 9 6/j.c i m s.2 0 2 3.0 8.0 2 2收稿日期:2 0 2 1-0 4-1 5;修订日期:2 0 2 1-0 5-2 3。R e c e i v e d1 5A p r.2 0 2 1;a c c e p t e d2 3M a y2 0 2 1.基金项目:国家自然科学基金资助项目(6 1 4
2、7 3 2 1 6);陕西省自然科学基础研究计划资助项目(2 0 2 3-J C-Y B-5 8 2,2 0 2 0 J M-4 8 9);陕西省教育厅自然科学基金资助项目(1 7 J K 0 4 5 9);西安建筑科技大学自然科学基础研究资助项目(Z R 1 8 0 4 9);陕西省重点研发计划资助项目(2 0 2 1 G Y-0 6 6)。F o u n d a t i o n i t e m s:P r o j e c t s u p p o r t e db yt h eN a t i o n a lN a t u r a lS c i e n c eF o u n d a t i o
3、 n,C h i n a(N o.6 1 4 7 3 2 1 6),t h eN a t u r a lS c i e n c eB a s i cR e s e a r c hP r o g r a mo fS h a a n x i P r o v i n c e,C h i n a(N o.2 0 2 3-J C-Y B-5 8 2,2 0 2 0 J M-4 8 9),t h eN a t u r a l S c i e n c eF o u n d a t i o no f S h a a n x i P r o v i n c i a l E d u c a t i o nD e-
4、p a r t m e n t,C h i n a(N o.1 7 J K 0 4 5 9),t h eN a t u r a l S c i e n c eB a s i cR e s e a r c hF o u n d a t i o no fX i a nU n i v e r s i t yo fA r c h i t e c t u r ea n dT e c h n o l o g y,C h i n a(N o.Z R 1 8 0 4 9),a n d t h eK e yR e s e a r c ha n dD e v e l o p m e n tP r o g r a
5、mo fS h a a n x i P r o v i n c e,C h i n a(N o.2 0 2 1 G Y-0 6 6).考虑交通拥塞时变特性的预制构件生产调度与装车组合集成优化熊福力,曹劲松,张 杏(西安建筑科技大学 信息与控制工程学院,陕西 西安 7 1 0 0 5 5)摘 要:生产调度、装车组合与交通拥塞是影响预制构件制造企业生产运营效率及成本的重要主客观因素,如何在考虑交通拥塞时变特性的情况下有效集成生产调度与工件装车组合方案是预制构件制造企业迫切需要解决的问题。针对该集成优化问题,首先以最小化总提前拖期惩罚和车辆运输费用之和为目标,建立了预制构件生产调度与工件装车组合集成
6、优化数学模型。随后为降低问题求解困难,通过深入分析问题解结构特点,提出了一种基于自适应多邻域协同搜索的果蝇优化算法(AMN C S-F OA)。其主要特点是:设计了一种带有插零操作的集成决策编码方式用于表示生产调度和工件装车组合方案;在算法的嗅觉搜索阶段,基于组内交换、组间交换、组内插入和组间插入四种邻域构造,提出了一种自适应概率邻域选择策略;在视觉搜索阶段,为提高算法全局搜索能力,以一定概率接受劣解作为种群中心进一步执行迭代搜索。计算结果显示,AMN C S-F OA算法在求解该集成优化问题时具有更快的收敛速度以及更好的求解质量。与预制构件制造企业常用的规则启发式方法相比,提出算法在求解质量
7、上具有不低于1 3%的平均改进率,有望显著增加预制构件企业净利润并提高客户满意度。关键词:预制构件生产调度;时变运输时间;工件装车组合;提前拖期惩罚;果蝇优化算法中图分类号:T P 1 8 文献标识码:AI n t e g r a t e dp r e c a s tp r o d u c t i o ns c h e d u l i n ga n d l o a d i n gc o m b i n a t i o nw i t hc o n s i d e r i n g t i m e-v a r y i n gc h a r a c t e r i s t i c so f t r a
8、 f f i cc o n g e s t i o nX I ONGF u l i,C A OJ i n s o n g,ZHANGX i n g(C o l l e g eo f I n f o r m a t i o na n dC o n t r o lE n g i n e e r i n g,X i a nU n i v e r s i t yo fA r c h i t e c t u r ea n dT e c h n o l o g y,X i a n7 1 0 0 5 5,C h i n a)A b s t r a c t:P r o d u c t i o ns c h e
9、 d u l i n g,j o bl o a d i n gc o m b i n a t i o na n dt r a f f i cc o n g e s t i o na r ei m p o r t a n ts u b j e c t i v ea n do b j e c t i v e f a c t o r sa f f e c t i n gt h ep r o d u c t i o na n do p e r a t i o ne f f i c i e n c yo fp r e f a b r i c a t e dm a n u f a c t u r i n
10、ge n t e r p r i s e s.T h e r e-f o r e,h o wt o i n t e g r a t ep r o d u c t i o ns c h e d u l i n ga n d j o b l o a d i n gc o m b i n a t i o ns c h e m e e f f e c t i v e l y i s a nu r g e n t p r o b l e mf o rp r e f a b r i c a t e dc o m p o n e n t sm a n u f a c t u r e r sw i t hc
11、o n s i d e r i n gt h et i m e-v a r y i n gc h a r a c t e r i s t i c so ft r a f f i cc o n g e s t i o n.T od e a lw i t ht h e i n t e g r a t e do p t i m i z a t i o np r o b l e m,am a t h e m a t i c a lm o d e l f o rt h ei n t e g r a t e do p t i m i z a t i o np r o b l e m w a sf o r
12、m u l a t e dt om i n i m i z e t h es u mo fp r o d u c t i n v e n t o r yc o s t,t a r d i n e s sp e n a l t ya n dv e h i c l e t r a n s p o r t a t i o nc o s t.T or e-d u c e t h ed i f f i c u l t yo f s o l v i n g t h ep r o b l e m,a nA d a p t i v eM u l t i p l eN e i g h b o r h o o d
13、 sC o l l a b o r a t i v eS e a r c h-b a s e dF r u i tF l yO p t i m i z a t i o nA l g o r i t h m(AMN C S-F OA)w a sp r o p o s e d.I t sm a i nc h a r a c t e r sw e r ea s f o l l o w s:a n i n t e g r a t e dd e c i s i o nc o d i n gm e t h o dw i t hz e r o i n s e r t i o no p e r a t i o
14、 nw a sd e s i g n e d t o r e p r e s e n t t h e c o m b i n a t i o ns c h e m e o f p r o d u c t i o ns c h e d u-l i n ga n d j o b l o a d i n g;i n t h eo l f a c t o r ys e a r c hp h a s eo f t h e a l g o r i t h m,a na d a p t i v ep r o b a b i l i s t i cn e i g h b o r h o o ds e l e
15、c t i o n计算机集成制造系统第2 9卷s t r a t e g yw a sp r o p o s e db a s e do n f o u rn e i g h b o r h o o ds t r u c t u r e s i n c l u d i n g i n t r ag r o u pe x c h a n g e,i n t e r g r o u pe x c h a n g e,i n t r ag r o u p i n s e r t i o na n d i n t e rg r o u p i n s e r t i o n;i nt h ev i s
16、 u a l s e a r c hs t a g e,t o i m p r o v e t h eg l o b a l s e a r c ha b i l i t yo f t h ea l g o r i t h m,t h e i t e r a t i v es e a r c hw a sp e r f o r m e dw i t ha c e r t a i np r o b a b i l i t y t oa c c e p t t h e i n f e r i o r s o l u t i o na s t h ep o p u l a-t i o nc e n
17、t e r.T h e r e s u l t s s h o w e d t h a tAMN C S-F OAa l g o r i t h mh a d f a s t e r c o n v e r g e n c e s p e e da n db e t t e r s o l u t i o nq u a l i-t yf o rd e a l i n gw i t ht h e i n t e g r a t e do p t i m i z a t i o np r o b l e m.C o m p a r e dw i t ht h er u l e-b a s e dh
18、 e u r i s t i c sc o mm o n l yu s e di np r e f a b r i c a t e dc o m p o n e n tm a n u f a c t u r i n ge n t e r p r i s e s,t h ep r o p o s e da l g o r i t h mh a da na v e r a g e i m p r o v e m e n t r a t eo fn ol e s s t h a n1 3%i ns o l v i n gq u a l i t y,w h i c hw a se x p e c t
19、e dt os i g n i f i c a n t l y i n c r e a s e t h en e tp r o f i t o fp r e f a b r i c a t e dc o m p o-n e n t e n t e r p r i s e sa n d i m p r o v ec u s t o m e r s a t i s f a c t i o n.K e y w o r d s:p r e c a s tp r o d u c t i o ns c h e d u l i n g;t i m e-v a r y i n gt r a n s p o r
20、 t a t i o nt i m e;j o bl o a d i n gc o m b i n a t i o n;e a r l i n e s s/t a r-d i n e s sp e n a l t i e s;f r u i t f l yo p t i m i z a t i o na l g o r i t h m0 引言装配式建筑作为推动建筑业转型升级、绿色发展的关键,对建筑工业化建设有着重要意义。然而,针对目前装配式建筑的发展现状,在设计和管理投入不足的情况下,出现了预制构件生产调度不合理、交通运输情况复杂、车辆分配不合理、施工效益明显下降等问题,严重阻碍了装配式建筑的
21、推广。因此,考虑交通流量时变特性的预制构件生产运输集成优化研究对现阶段预制构件生产调度问题具有重要的理论意义和实用价值。预制供应链由生产、运输和现场组装三部分组成,每个阶段使用的人力物力资源都产生相应的成本。研究表明,如果调度决策得到协调,将会有大量节约机会1-3。因此,预制构件供应链的科学管理对降低生产成本、提高生产效率至关重要。在预制构件生产 调度问题上,近年来已取 得一定的 成果。KO等4建立了基于预制构件生产现状的流水车间排序模型,并应用多目标遗传算法以最小完工期和最小拖期惩罚来搜索解;WANG等5提出了预制件生产的两层模拟-遗传混合算法对预制件生产操作进行优化,并基于遗传算法和离散事
22、件模拟对工作流程的工艺等待时间进行建模研究;崔琪等6提出了一种变邻域改进遗传算法有效求解了混合流水车间调度问题;L I U等7考虑了以最小化最大完工时间为目标的单机成组调度问题,提出了基于枚举的算法、启发式算法和分支定界算法,计算结果表明,分支定界算法在获得最优解方面是非常有效的,但仅限于求解小规模问题。因此,在求解复杂的大规模生产调度问题时往往需要通过高效的启发式算法去进行求解。T ANG等8提出了一种混合离散粒子群 优 化 算 法(H y b r i d D i s c r e t eP a r t i c l eS w a r mO p t i m i z a t i o n,HD P
23、S O),并将其与模拟退火算法(S i m u l a t e dA n n e a l i n g,S A)相结合,HD P S O-S A有效求解了多目标柔性作业车间调度问题。果蝇优化算法(F r u i tF l yO p t i m i z a t i o nA l g o r i t h m,F OA)9作为一种新颖的群体智能优化算法,由于其控制参数少、寻优速度快和较好的收敛效果,也已被成功地应用于生产调度领域。在考虑运输调度问题方面,Z E GO R D I等1 0考虑了两阶段供应链环境下产品和车辆的调度问题,并提出了一种考虑两个不同染色体的非等价结构的性别遗传算法(G e n d
24、 e rG e n e t i cA l g o r i t h m,G GA)有效求解了该问题;CHE N等1 1定义了具有批处理和运输的物流调度(L o g i s t i cS c h e d u l i n gw i t hB a t c-h i n g a n d T r a n s p o r t a t i o n,L S B T);P UN D OO R等1 2研究了以配送成本和订单最大延迟加权和最小化为目标的供应链调度问题,并设计了一种快速启发式算法求解该问题;CHAN等1 3考虑了工件加工后分批运输的单机排序问题,产生的每批工件都会产生相应的运输成本;L I等1 4总结指出
25、预制构件运输效率低下是预制建筑面临的挑战之一;WANG等1 5在考虑生产和运输阶段的预制构件生产调度优化时,选择夜间配送预制构件的方案,以避开车流高峰期,减少运输时间。上述研究为考虑交通流量时变特性的预制构件生产调度与工件装车组合集成优化问题(I n t e g r a t e dP r e c a s tP r o d u c t i o n S c h e d u l i n g a n dJ o b L o a d i n gC o m b i n a t i o n,I P P S J L C)提供了良好 的理论基础。但同时也看到,目前的研究大多集中在单一的预制生产阶段或运输阶段,且并
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