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TagsLinear Programming Transport Point And Click Distribution (Business) Simulation
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Page 1

GUÍA PARA SIMULAR LA LOCALIZACIÓN
DE UNA PLANTA

TABLA DE CONTENIDO

Instrucciones para la utilización del módulo COG

Indicaciones para correr el módulo COG

Utilización de LOGWARE (versión 5.0 para Windows)

Actividad

Referencias

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Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. Reservados todos los derechos 2012.

Estimado aprendiz, a continuación se presenta una serie de indicaciones y ejemplos
que usted debe tener en cuenta en el momento de elaborar la simulación de la planta
o centro de distribución CEDI. En este material, se ha sugerido un programa experto
en localización de plantas, sin embargo usted puede escoger el de su conveniencia.

Antes de seleccionar un modelo, es importante que el analista se plantee las si-
guientes preguntas:

1. ¿Cuántas plantas y centros de distribución (CEDI) deben tenerse, dónde se deben situar y cuál
debe ser su capacidad?

2. ¿A cuáles proveedores se deben seleccionar?

3. ¿Qué productos deben producirse en cada planta y de dónde esta debe proveerse de materia prima?

4. ¿Qué tipo de centros de distribución deben utilizarse?

5. ¿Qué nivel de inventarios debe mantenerse en cada punto de la cadena?

6. ¿Cómo deben asignarse los clientes a los CEDI?

7. ¿Qué modos de transporte deben seleccionarse?

TABLA DE CONTENIDO

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Point No.
Point
label

X
Coordinate

Y
Coordinate

Volume Transp. Rate

1 M1 2.00 1.00 3,000,000 0.0020

2 M2 5.00 2.00 5,000,000 0.0015

3 M3 9.00 1.00 17,000,000 0.0020

4 M4 7.00 4.00 12,000,000 0.0013

5 M5 2.00 5.00 9,000,000 0.0015

6 M6 10.00 5.00 10,000,000 0.0012

7 M7 2.00 7.00 24,000,000 0.0020

8 M8 4.00 7.00 14,000,000 0.0014

9 M9 5.00 8.00 23,000,000 0.0024
10 M10 8.00 9.00 30,000,000 0.0011
11 P11 9.00 6.00 147,000,000 0.0005

Indicaciones para correr el módulo COG

• Después de cargar la base de datos, debe hacer clic en el botón Solve.
• A continuación, se abrirá un cuadro de diálogo en donde especificará si desea encontrar las coorde-

nadas del centro de gravedad (escribiendo un 1) o si desea evaluar una ubicación específica para la
instalación (escribiendo un 2).

• Si escoge la segunda opción, el programa le pedirá el valor de la absisa y la ordenada del punto es-
pecífico y luego le dará el resultado. Si escoge la primera de estas opciones el programa computará y
encontrará el centro de gravedad.

• Para ver si esta localización inicial puede ser mejorada, solicite nuevos ciclos o iteraciones. Cuando la va-
riación del costo entre ciclos sucesivos sea pequeña o nula, entonces se debe parar el proceso iterativo.

• Luego las coordenadas correspondientes al costo de la última iteración serán las del centro de gravedad.
• En el ejemplo propuesto el resultado aparecerá como se muestra en la figura 2. Después de 50 itera-

ciones o ciclos la mejor localización para la instalación es: ‾X=6.298 ‾Y=6.484 para un costo total de
transporte anual de $55,015,057.

• Luego seleccione la opción Plot para ubicar las coordenadas del centro de gravedad en el eje coorde-
nado, el cual se muestra en la Figura 3.

TABLA DE CONTENIDO

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Iteration
number

X
Coordinate

Y
Coordinate

Total Cost

0 6.252 5.969 55,469,593

1 6.360 6.306 55,061,186

2 6.370 6.409 55,024,105

3 6.358 6.444 55,018,749

4 6.344 6.459 55,016,953

5 6.332 6.467 55,016,068

6 6.323 6.472 55,015,599

7 6.317 6.475 55,015,348

8 6.312 6.477 55,015,214
9 6.308 6.479 55,015,141

10 6.306 6.480 55,015,102
11 6.304 6.481 55,015,081
12 6.302 6.482 55,015,070

.0

.9.9

1.81.8

2.72.7

3.63.6

4.54.5

5.45.4

6.36.3

7.27.2

8.18.1
Problem: ExampleProblem: Example

Y coordinates in 1sY coordinates in 1s

X coordinates in 1sX coordinates in 1s

LOCATION OF POINTSLOCATION OF POINTS

Facility coordinates are:
X=6.30 Y=6.48
Total Cost=55,015,057.44

Facility coordinates are:
X=6.30 Y=6.48
Total Cost=55,015,057.44

9.09.0

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

22

44

33

66

1111

99

1010

88

55

77

Figura 3. Representación gráfica del centro de gravedad

TABLA DE CONTENIDO

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Actividad

Con base a lo presentado en el documento sobre la simulación de localización de una planta, utilice el mo-
dulo MULTICOG de LOGWARE para el siguiente caso.
Una fábrica de confecciones dispone de diez (10) clientes como se muestra en la siguiente gráfica.

0

11

22

33

44

55

66

77

88

99

C
oo

rd
en

ad
a

Y
[K

m
]

C
oo

rd
en

ad
a

Y
[K

m
]

M10M10

M9M9

M2M2

M4M4

M7M7

M6M6 M5M5

Bodega 1Bodega 1

Bodega 2Bodega 2

M1M1 M3M3

M8M8

Coordenada X [Km]Coordenada X [Km]

EJEMPLO DE LOCALIZACIÓN MÚLTIPLEEJEMPLO DE LOCALIZACIÓN MÚLTIPLE
1010

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Figura 5. Plano cartesiano de localización de dos plantas para diez clientes

A continuación, con los datos en la Tabla 1, sobre la capacidad de almacenamiento por cliente, costo de
transporte medido en tonelada por kilómetro, y las coordenadas para cada uno de los puntos de localiza-
ción de los clientes desde M1 hasta M10 determine la localización de dos bodegas y de los clientes que
atenderían cada una con el fin de minimizar los costos de transporte.

Actividad

TABLA DE CONTENIDO

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Referencias

• Pérez, P. (2007). Utilización de software en la localización de instalaciones de producción y servicios.
Recuperado el 19 de diciembre de 2012 de http://www.plusformacion.com/Recursos/r/Utilizacion-soft-
ware-localizacion-instalaciones-produccion-servicios

• Heizer, Jay. (2009). Operations Management. London: Ed. Pearson Prentice Hall.

Punto
Volumen total

[Ton/año]

Costo de
Transporte
[Ton/año]

X [Km] Y [Km]

M1 3,000 0.0020 2 1

M2 5,000 0.0015 5 2

M3 17,000 0.0020 9 1

M4 12,000 0.0013 7 4

M5 10,000 0.0012 10 5

M6 9,000 0.0015 2 5

M7 24,000 0.0020 2 7

M8 14,000 0.0014 4 7

M9 23,000 0.0024 5 8
M10 30,000 0.0011 8 9

Finalmente, presente los resultados obtenidos a su respectivo instructor.

Tabla 1. Datos para la simulación de la localización de dos bodegas

Referencias

TABLA DE CONTENIDO

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