Föreläsning 5. Lagerstyrning

Relevanta dokument
Föreläsning 5. Lagerstyrning

Föreläsning 6. Lagerstyrning

Föreläsning 7. Kursstruktur

Föreläsning 6. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP)

Materialstyrning. Stig-Arne Mattsson

tentaplugg.nu av studenter för studenter

Föreläsning 4. Fast position Projektplanering (CPM och PERT)

Överdrag i materialstyrningssystem

Föreläsning 4. Fast position Projektplanering (CPM och PERT)

Agenda. Lagerstyrning Tre frågor. Lagerstyrning Föreläsning 5. Erik Sandberg. Om lagerstyrning Om uppgift 2 KITIT AB

Strategisk Logistik 20 YHp Dag 7(8)

Alternativa inköpsmetoder

Lagerstyrningsfrågan Januari Fråga och svar

Säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion av ledtid

Säkerhetslager beräknat från acceptabelt antal bristtillfällen per år

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Säkerhetslager beräknat från cykelservice (Serv1)

Genomgång av kontrollskrivningen

METODIKMODELL FÖR STYRNING VID INKÖP

Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev HL

Säkerhetslager beräknat från en fast bristkostnad per bristtillfälle

Kostnadseffekter av att differentiera fyllnadsgradservice

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Föreläsning 8. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Kursstruktur

P(ξ > 1) = 1 P( 1) = 1 (P(ξ = 0)+P(ξ = 1)) = ξ = 2ξ 1 3ξ 2

Föreläsning 5. Fast position Projektplanering (CPM och PERT)

Produktionsekonomi. Laborationshandledning. Produktionsekonomi Linköpings tekniska högskola

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid

Kostnadseffekter av att differentiera cykelservice

Produktionsekonomi. Laborationshandledning

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden

Välja metod för bestämning av orderkvantiteter

Uppskatta bristkostnader i färdigvarulager

PLAN s forsknings- och tillämpningskonferens den augusti 2015 i Luleå. Användning av antal dagar som parameter vid lagerstyrning

Logistik styrning av material- och informationsflöden

Kostnadseffekter av att differentiera antal dagars täcktid

Säkerhetslager beräknat från en fast bristkostnad per bristtillfälle

Föreläsning 4. Planeringssystem och Sälj- & verksamhetsplanering: Hierarkiska planeringssystem och aggregerad planering (SVP)

Logistik. Varukapital. Kapitalbindning. Fö: Lager. Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift

Säkerhetslager beräknat från bristkostnad per styck

Strategisk Logistik 20 YHp Dag 8(8)

Differentiera säkerhetslager med andel efterfrågan under ledtid

Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling

Lagermodeller & produktvärden

En jämförelse av kanbansystem och beställningspunktssystem med avseende på kapitalbindning

Strategisk Logistik 20 YHp Dag 1(8)

Lagerstyrning. Varför har vi lager? Mål med lagerkontroll. Effektiv lagerstyrning HR

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Samband mellan säkerhetslager och orderstorlek

Ekonomisk orderkvantitet utan att känna till ordersärkostnader

Ekonomisk orderkvantitet med partperiod balansering

Differentiera säkerhetslager med cykelservice

Föreläsning 3. Prognostisering: Prognosprocess, efterfrågemodeller, prognosmodeller och prognosverktyg

TENTAMEN TPPE07 PRODUKTIONSEKONOMI. Sal: R34, R35, R36, R37, R41, R42, R44, P42

Föreläsning 2. Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning

Säkerhetslager beräknat från en fast bristkostnad per restorder

Myter om lagerstyrning

Osäkerhetsgardering genom överdimensionering

Hjälpmedel: Miniräknare (nollställd) samt allmänspråklig (ej fackspråklig) ordbok utan kommentarer. Formelsamling tillhandahålls i tentamenslokalen.

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder

Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager

Föreläsning 2. Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning

Metoder för bestämning av orderkvantiteter

Genomgång av kontrollskrivningen

INKÖPSOPTIMERING OCH KOSTNADSREDUCERING

Föreläsning 9. Planering av lina: Linjebalansering, produktionsstyrning (Kanban) och produktvalsproblem

Räknedosa utan textprogrammering.

Orderkvantitet med hjälp av ekonomiskt beräknad

Ekonomisk orderkvantitet för artiklar med lågfrekvent efterfrågan

Materialbehovsplanering vid oberoende efterfrågan

Ekonomisk orderkvantitet utan att känna till ordersärkostnader

Känslighetsanalys av prognos- och ledtidskvalitetens påverkan på servicenivå och säkerhetslager

Reservationshantering i beställningspunktssystem

Ekonomisk behovstäckningstid

Säkerhetslager beräknat från fyllnadsgrad (Serv2)

Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer

Lagerstyrning för datorer ute i fält

Produktionsstyrning i hemmet

Säkerhetslager som andel av efterfrågan under ledtid

Beställningspunktssystem med saldooberoende orderkvantiteter

Uppgift 3 (10 poäng) Ge 5 exempel på strategier som kan minska det totala transportbehovet (1). Förklara varje strategi kortfattat.

Vilken servicenivå får man om man dimensionerar säkerhetslager med servicenivå

Kapitalbindningseffekter av att differentiera antal dagars täcktid

Avdelningen för logistik Ekonomihögskolan Växjö universitet. Roger Stokkedal ÖVNINGSUPPGIFTER. Grundkurs Logistik

Material och Lagerstyrningssystem Vid Husmuttern AB

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Välja servicenivådefinitioner för dimensionering av säkerhetslager

A NA LY S OCH F ÖRBÄT TRING

Hjälpmedel: Miniräknare (nollställd) samt allmänspråklig (ej fackspråklig) ordbok utan kommentarer. Formelsamling tillhandahålls i tentamenslokalen.

Prognostisering med exponentiell utjämning

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder

Uppskatta bristkostnader i lager för produktion

Optimera totalkostnader eller manipulera kapitalbindning?

Föreläsning 8. Planering av funktionell verkstad (del 2): Detaljplanering; sekvensering, orderstyrning, mm

Transkript:

Föreläsning 5 Lagerstyrning

Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk*on, produk*onsekonomiska grunder, produk*onssystem, ABC-klassificering Fö 1 Prognos*sering Fö 2 Le 1 La 1 Sälj- och verksamhetsplanering Fö 3 Le 2 La 2 Projektplanering, fast posi*on Fö 4 Le 3 Lagerstyrning Fö 5 Le 4 La 3 Planering av funk*onell verkstad, Fö 6 Le 5 layout, MRP och HP Planering av funk*onell verkstad, Fö 7 Le 6 detaljplanering Planering av lina, kanban, Fö 8 Le 7 linjebalansering Specialfall; produktval, kopplade lager Fö 9 Le 8 cyklisk planering Le 9

Anledningen till lager Tidsfaktor Diskon1nuitetsfaktor Ekonomisk faktor Osäkerhetsfaktor

Lager i produktionssystemet P2 A1 P1 B1 A1 2 B1 3 C1 2 C2 1 D3 4 D4 4 E3 P4 F4 P3 D3 D4 RVF FVL

Omsättnings- och säkerhetslager Lagernivå OmsäDningslager Lagernivå Säkerhetslager Q Storleken på Q bestäms av skalfördelar i inköp transporter produktion Lagernivå Q/2 Tid Totalt lager SS Tid Säkerhetslagrets nivå bestäms av (givet säkerhetsnivå) osäkerhet i leveranser osäkerhet i efterfrågan osäkerhet i prestation Medellager = Q/2 + SS Tid

Lagerstyrning Två centrala frågeställningar Hur många skall beställas? När skall beställning ske?

Exempel, omsättningslager Betrakta orderkvantitet Q för komponent A Två alternativ 100 80 60 40 20 0 Leverans av Q = 100 st varannan vecka Leverans av Q = 50 st varje vecka Äkta lagersaldo 1v 2v Approximering Lagernivå Q=100 Lagernivå Q=50 Leverans varannan vecka 1v 2v 3v 4v 5v 6v Leverans varje vecka 1v 2v 3v 4v 5v 6v Medellager = Q/2 = 50st Tid Medellager = Q/2 = 25st Tid

Lagerrelaterade kostnader Lagerhållningskostnad Fasta lagerkostnader Rörliga lagerkostnader Kostnaden beräknas baserat på en lagerränta

Lagerrelaterade kostnader Ordersärkostnad Inköpta artiklar Tillverkade artiklar Kostnaden beräknas ofta som en fast kostnad per beordringstillfälle (typiskt vid inköp) en rörlig kostnad per tidsenhet (timme) vid tillverkning

Antaganden och beteckningar Antaganden Känd och konstant efterfrågetakt, D Känd och konstant ordersärkostnad, K Känd och konstant lagerkostnad, H Inleverans av hela orderkvantiteter till lagret Kontinuerligt uttag ur lagret Övriga beteckningar Totalkostnad, C Orderkvantitet Q Lagerränta per tidsenhet, r Artikelvärde per enhet, v H = r v Lagernivå Q OmsäDningslager Q/2 Tid

Partiformning Vi utgår från att vi bara behöver ta hänsyn till två kostnadsposter kostnaden för att starta upp en ny order lagerkostnaden för producerade (lagerförda) varor Utifrån detta bestäms hur många som skall beställas partiformning Ordersärkostnad Lagerkostnad

Partiformning Målfunktion Minimera Ordersärkostnad + Lagerkostnad Beslutsvariabel Orderkvantiteten, Q Parametrar Ordersärkostnad (K) Lagerkostnad (H) Efterfrågan (D) Bivillkor Positiv orderkvantitet

Ekonomisk orderkvantitet (EOQ) Årskostnad C* Vad avgör valet av orderkvantitet? Ordersärkostnad, K kostnader för en order oberoende av orderns storlek beordringskostnad per år beräknas som Ordersärkostnad antal order Lagringskostnad, H kostnaden för att lagra en artikel eller en mängd artiklar t ex en pall under en tidsperiod beräknas normalt som Lagringskostnad=Lagringsränta värde Totalkostnad Lagringskostnad Beordringskostnad Q* Orderkvan*tet

Härledning av EOQ Årskostnad C* Totalkostnad Lagringskostnad Beordringskostnad Q* Orderkvan*tet

EOQ-formeln ( Wilson-formeln ) * 2KD 2KD Q = = H r v Metoden utgår bla från Jämn efterfrågan Konstanta parametrar Inga brister Fördelar Enkel Relativt okänslig för parameterfel Q -D

EOQ med successiva inleveranser Nya antaganden: För produktionslager sker typisk påfyllnad av lagren successivt med en viss takt P: Produktionstakt (påfyllnadstakt) P > D (annars kan brister uppstå) I Maxlager I=(1-D/P) Q -D P-D t

EOQ med successiva inleveranser Totalkostnadskurvan justeras med hänsyn till den successiva påfyllnadstakten D C = K + H Q Q 1 2 D P Därav justeras också den ekonomiska orderkvantiteten, enligt (EOQ-variant 1) Q = * 2 H KD ( 1 D ) P

EOQ och dess varianter EOQ EOQ-med successiva inleveranser EOQ-med kvantitetsrabatter EOQ-med bristkostnad Ingår EJ EOQ-med restriktioner EOQ-under osäkerhet Ingår EJ Samtliga varianter finns beskrivna i kursboken!

Lagerstyrningssystem Beställningspunktsystem (BP-system) och Periodbeställningssystem

Beställningspunktsystem, exempel Lagernivå [st] Beställningspunkt (BP) Säkerhetslager (SS) Orderkvantitet (Q) Efterfrågan (-D) Tid Ledtid (L)

Beräkning av BP Beställningspunkten bestäms av tiden från beställning till leverans (ledtiden) och den förväntade förbrukningen under denna tid, plus säkerhetslagret: BP = D*L + SS L BP = beställningspunkt D = e]erfrågan per period L = led*den i antal perioder SS = säkerhetslager

Metodik Lager tillgängligt Inleverans (ledtid) Behov/efterfrågan uppstår Kontrollera lagerpositionen Ja Är lagernivån > Beställningspunkten? Nej Initiera ny order

Periodbeställningssystem - Exempel Lagernivå [st] Återfyllnadsnivå (Å) Orderkvantitet (Q 1, variabel) Q 1 Q 2 Orderkvantitet (Q 2, variabel) Q 2 Q Q 1 2 Efterfrågan (-D) Tid Ledtid (L) Ledtid (L) Inspektionsintervall (I)

Beräkning av återfyllnadsnivån Beställning sker vid inspektion av lagernivån Återfyllnadsnivån, Å, bestäms av den förväntade förbrukningen under tiden från beställning till leverans (ledtiden) och tiden mellan två inspektioner, plus säkerhetslagret. Å = D L+I + SS L+I Å = återfyllnadsnivå D L+I = e]erfrågan under återanskaffningsled*d och inspek*onsintervall, e]erfrågetakten, D, mul*plicerad med summan av led*den, L och inspek*onsintervallet, I SS L+I = Säkerhetslager vid led*den L och inspek*onsintervallet, I

Varför behövs säkerhetslager? Täcker upp de slumpmässiga störningar som finns i företagets omgivning Exempel på störningar kan vara: Efterfrågevariationer Ledtidsvariationer Produktionsstörningar Leverantörsproblem Säkerhetslagret kan ses som en relativt permanent investering i lager Säkerhetslagret finns i princip alltid där - motsvarande en anläggningstillgång

Bestämning av säkerhetslager Säkerhetslagernivån är vanligtvis högre vid Höga bristkostnader och servicenivåer Låga lagringskostnader Stora variationer i efterfrågan Stora variationer i ledtid Säkerhetslagret har två kostnadseffekter Ökar lagerkostnaden Minskar risken för bristkostnader Bestämning av säkerhetslagret Servicenivå

Servicenivåmodell Säkerhetslagret bestäms utifrån följande antagande om servicenivån Två alternativa formuleringar SERV1 Sannolikheten att kunna leverera direkt ur lager (sannolikheten att inte få brist) SERV2 Andel av efterfrågan som kan levereras direkt ur lager

Servicenivåmodell: SERV1 SS = kσl γ SS = Säkerhetslager k = Säkerhetsfaktor σ = Standardavvikelsen för prognosfelet för efterfrågan per period L = Ledtiden i antal perioder γ = Konstant (korrelation) σ 1, 25MAD SS = k 1, 25MAD L γ

SERV1: Säkerhetsfaktorn, k Säkerhetsfaktorn, k, bestäms med hjälp av normalfördelningstabell Följande k fås för olika värden på SERV1 SERV1 50% 95% 97.5% 99% k 0 1.65 1.96 2.33

Säkerhetslager vid normalfördelat prognosfel 0.4 Säkerhetslagret täcker efterfrågan i detta område kσ Total efterfrågan under ledtiden D σ kσ 2σ

Dynamiska partiformningsmetoder Nya antaganden Bestämmer både hur mycket? och när? i samma beslutsmodell Antar deterministisk efterfrågan Lagerkostnaden baseras på periodens utgående lager Metoder Lägsta periodkostnad Silver & Meal (S&M) Optimal totalkostnad Wagner & Whitin (W&W) Periodens behov Lot-for-Lot (LFL)

Heuristik: Silver & Meal 1. Starta i period T = 1 2. Beräkna periodkostnaden vid täckning av t perioders behov t = 1,2,3,... C 3. Stopp då periodkostnaden ökar period T+1 T ( t ) + H ( k 1) 4. Starta ny uppsättning i period T+1 upprepa från 2 tills horisonten nås K k= 1 = t t d k

Silver & Meal (S&M): Exempel 5:4 D = (69, 29, 36, 61, 61, 26) K = 1000 SEK H = 10 SEK per period och enhet Lösning: 1 2 3 4 5 6 98 97 87 C TOT =1000 + 29 10 +1000 + 61 10 +1000 + 26 10 = 4160 kr

Optimerande metod, Wagner & Whitin 1. Starta i period T = 1 2. Beräkna totalkostnaden vid täckning av t perioders behov, t = 1,2,3, 3. Stoppa då marginalkostnaden för täckning av ytterligare en periods behov > ordersärkostnaden 4. Upprepa från 2. med period T+1 tills horisonten nås 5. Lösningen härleds baklänges Starta vid lägsta totalkostnad Hur nåddes detta produktionsalternativ? Rekursiv upplösning till period 1

Optimerande metod, Wagner & Whitin D = (69, 29, 36, 61, 61, 26) K = SEK 1000 H = SEK 10 per period och enhet Order i period. För täckande av behovet X i period Y (X:Y) 69:1 29:2 36:3 61:4 61:5 26:6 1 1000 1290 2010 - - - 2 2000 2360 - - - 3 2290 2900 - - 4 3010 3620 4140 5 3900 4160 6 4620 Lösning: 1 2 3 4 5 6 134 148 C Tot = 4140 kr