DIAGRAMAS DE FORRESTER

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
SISTEMAS DINAMICOS Sistemas Dinamicos Ing. Carlos Bacalla Villalobos
Advertisements

DIAGRAMAS DE FORRESTER
DIAGRAMAS CAUSALES Ing. Carlos Vega Moreno.
El análisis de los riesgos determinará cuáles son los factores de riesgo que potencialmente tendrían un mayor efecto sobre nuestro proyecto y, por lo.
CONDUCCIÓN DE CALOR EN UNA ALETA DE ENFRIAMENTO Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM
PPTCEG036EM31-A16V1 Función exponencial EM-31. Resumen de la clase anterior Recordemos… -Si la pendiente de la gráfica asociada a una función con comportamiento.
TEMA 3: Estadística Bidimensional. ● Álvaro Fernández Romero y Luis Carlos Fernández herrezuelo.
Propiedad Intelectual Cpech PPTCAC044MT21-A16V1 Funciones de comportamiento lineal Propiedad Intelectual Cpech ACOMPAÑAMIENTO ANUAL MT 21.
PPTCES046MT22-A16V1 Clase Medidas de tendencia central y posición MT-22.
Dinámica de Sistemas Ingeniería de sistemas Profesor: Bruno Jerardino Ayudante: María José Hernández.
MACROECONOMÍA Es el estudio de:
Trabajo investigativo
Tema 3. HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE
Unidad 4. Capítulo II. Clasificación.
FUNCIONES CONTINUAS USANDO CHEZY RADIO HIDRÁULICO.
Características estáticas de los elementos del sistema de medición
DIAGRAMAS DE FLUJO Ing. Paulo Guerra.
Medidas de Tendencia Central
PROYECTOS DE INVERSIÓN
MEP- II.
Modelo matemático de un yacimiento de aceite
Modelo de determinación del ingreso
Unidad 4 Anexo 1. Capítulo VII. Circuitos eléctricos.
Unidad 3 Capítulo II Crecimiento poblacional
Relaciones dadas por tablas
MODELOS DE FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA
Actividad 7 Diagrama de estado
PLANEACIÓN ENERGÉTICA INDICATIVA ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LARGO PLAZO Documento XM-CND- 009 Febrero 13 de 2017.
Características estáticas de los elementos del sistema de medición
Ecuación compensadora
Discrete event simulation for student flow in academic study periods
Universidad de Los Andes Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería de Sistemas Departamento de Investigación de Operaciones Modelo del sistema de.
Ricardo Hurtubia 23 de Septiembre 2005 Prof. Guía: Francisco Martínez
3- Las nuevas tecnologías en la investigación del medio ambiente
ING. JUAN CÓRDOVA OCHOA, Msc.
REGRESÍON LINEAL SIMPLE
Diagrama de flujo y Algoritmo
ADMINISTRACIÓN DE PRODUCCIÓN
REGRESIÓN LINEAL SIMPLE
Valoración financiera de proyectos.
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHILPANCINGO ENTORNO MACROECONOMICO PROFESOR: GUSTAVO PIÑA LAGUNAS ALUMNOS: PAOLA MARTINEZ SANCHEZ CESAR MANUEL ROMERO CASARRUBIAS.
DIAGRAMAS CAUSALES Ing. Carlos Vega Moreno.
La actividad científica
Unidad 3 Capítulo I Teoría general
Introducción a las Finanzas AEA 504
SEMANA 6 ESTEQUIOMETRÍA QUÍMICA 2017
Respuesta en frecuencia México D.F. a 23 de Octubre de 2006 Departamento de Control, División de Ingeniería Eléctrica Facultad de Ingeniería UNAM.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO FACULTAD DE HUMANIDADES - ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN.
Pedro Miranda Meza QUÍMICA 2016
estadistica 2 conceptos
UNIDAD 0_4: Análisis de datos experimentales
SERIES DE TIEMPO. Concepto Una serie de tiempo es un conjunto de observaciones de un fenómeno tomadas en tiempos específicos, generalmente a intervalos.
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA
Evaluación de Proyectos con riesgo
SIMULACIÓN CONCEPTOS BÁSICOS
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
ESTEQUIOMETRÍA Campo de estudio que examina la cantidad de sustancias que se consumen y producen en las reacciones químicas.
AUTÓMATAS ROHERMY OCHOA V AUTÓMATA FINITO Es un modelo computacional que realiza cómputos en forma automática sobre una entrada para producir.
Mg. Ing. Celso Ramos Paucar1 MATEMATICAS FINANCIERAS.
Unidad 3 Capítulo IX Reacciones químicas consecutivas
Magnitudes y potencias. ¿Que es una magnitud?  Una magnitud física es una propiedad medible de un sistema físico, es decir, a la que se le pueden asignar.
MODELADO Y SIMULACIÓN Introducción al Modelado y Simulación.
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD Dr. RAFAEL BELLOSO CHACIN INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. MAESTÍA: INGENIERÍA DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS.
Segunda Ley de Newton o Ley Fundamental de la Dinámica
A medida que la industria se vuelve más compleja, más importante es el papel de los fluidos en las máquinas industriales. Hace cien años el agua era el.
Dimensión Asociada con cada magnitud medida o calculada hay una dimensión y las unidades en que se expresan estas magnitudes no afectan las dimensiones.
Información Básica para las Simulaciones a Largo Plazo
ESTADÍSTICA Y SU CLASIFICACIÓN 1. 2 La estadística es la ciencia encargada de recoger, clasificar, describir, analizar datos numéricos para deducir conclusiones.
SEMANA 6 ESTEQUIOMETRÍA QUÍMICA 2019
Transcripción de la presentación:

DIAGRAMAS DE FORRESTER SESION 5 Ing. Carlos Vega Moreno

DIAGRAMAS DE FORRESTER Son aquellos diagramas que asemejan a una estructura hidrodinámica. Esta compuesto por los siguientes elementos: ELEMENTOS BASICOS Nivel. Variables de Flujo. Variables auxiliares. OTRAS REPRESENTACIONES Sumidero. Constante. Variable exógena. Canales. Retraso Ing. Carlos Vega Moreno

SIMBOLOS DE FORRESTER Nivel Retraso Nube Exógena Constante Flujo No Lineal Canal de Materiales Auxiliar Canal de Información Ing. Carlos Vega Moreno

NIVEL Son variables de estado que representan acumulaciones y cuya evolución es significativa, con tendencias observables y medibles. Ejemplo: cantidad de autos en un cruce de avenidas, valor de un proyecto, cantidad de contaminación atmosférica de una ciudad. Ing. Carlos Vega Moreno

Ecuación de un Nivel. o Donde: N= Nivel ; FE = Flujo de entrada ; FS = Flujo de Salida Ing. Carlos Vega Moreno

Evolución en el tiempo en forma discreta Si dt tiende a 0 la ecuación se puede utilizar en simulaciones dinámicas. Ing. Carlos Vega Moreno

VARIABLES DE FLUJO Representan acciones que se toman sobre el modelo en forma de variaciones que afectan los niveles. Son instantáneas y solo pueden ser medidos como promedio en un determinado periodo. Convierten flujos de información en flujos materiales. Todo Nivel tiene al menos una variable de flujo asociada. La forma común de ecuación de flujo es la multiplicativa. Ing. Carlos Vega Moreno

Ecuacion de una variable de flujo Donde: TN = Tasa periódica. M(t) = Multiplicador que refleja el efecto de otros factores sobre el nivel asociado al flujo. N(t) = Nivel. Ing. Carlos Vega Moreno

Consideraciones para las variables de flujo. Normalmente la unidad de las variables de flujo es la unidad del nivel entre el tiempo ejemplo: arribo de autos cada 15 minutos, crecimiento poblacional porcentual al año, etc. Una forma de las ecuaciones de Forrester es analizar las variables dimensionadas. Las variables de flujo no pueden conectarse entre si. Las entradas de un flujo son siempre auxiliares o niveles. Analogamente un nivel afecta a otro solo por medio de una variable de flujo. Ing. Carlos Vega Moreno

VARIABLES AUXILIARES Representan etapas intermedias para el cálculo de una variable de flujo a partir de los valores tomados por los niveles. Se consideran como visiones instantáneas de los niveles que por lo general no son acumulativas (son como una foto del nivel) Se incluyen efectos no lineales en el modelo, a través de las tablas (ordenados entre dos variables auxiliares). Ing. Carlos Vega Moreno

OTRAS REPRESENTACIONES (1): SUMIDERO: Representa una fuente o un pozo, puede considerarse como un nivel que es practicamente inagotable. CONSTANTE: Un elemento de modelo que no cambia de valor. VARIABLE EXÓGENA: Variable cuya evolución es independiente de las del resto del sistema. Ing. Carlos Vega Moreno

OTRAS REPRESENTACIONES(2) CANALES: Para transmisión de una magnitud física o de información. RETRASO: Un elemento que simula retrasos en la transmisión de información en la transmisión de materiales. Ing. Carlos Vega Moreno

PASOS PARA CONSTRUIR UN MODELO DINAMICO Diagramas Causales Diagramas de Flujo (Forrester) Ecuaciones del Modelo Simular el Modelo Escenarios Simulados Exogenas de decisión Ing. Carlos Vega Moreno