Разделы


Рекомендуем
Автоматическая электрика  Расчет вибропрочности конструкции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [ 62 ] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

200 7. Методология и организация конструкторского труда

Таблица 7.2

Основные параметры современных электрофотографических аппаратов

сг>

Ti

Ширина рулона, мм

Размер копии, мм

210Х

594 Х

297 X

297 X

210х

Х297

Х841

Х420

Х420

Х297

Масштаб копии

1 : 1

19 : 1;

1 : 1

12 : 1;

1 : 1;

1 : 1

1 : 1;

12: 1;

14 : 1;

9,4 : 1

1:1,42

1:1,42

7:1;5:1

10 : 1

Скорость печати.

1.7;

м/мии

Производительность,

0,75

копий/мин

Потребляемая мощ-

ность, кВт

Габариты, см

127Х

120х

125х

104х

250 X

120х

104Х

хПбх

х160х

х102х

Х91Х

Х180Х

Х68Х

Х55х

Х53х

Х208

Х182

Х176

Х180

Х180,

Масса, кг

Размер оригинала

32 x45;

24X18;

14x20

(кадра) мм

60x90

24x36;

32x45

32x45

Кратность при просмотре 6,5.

* Возможно выполнение офсетных форм.

качестве оригинала может использоваться микрофильм, листовой или сброшюрованный материал или кодограмма ЭВМ штрихового, тонового или цветного характера. Изображение на копии может быть без изменения или с изменением масштаба.

По ГОСТ 15099-75 элекгрофото-графичсские копировально-множительные аппаратуры выпускаются для репродукционного копирования и получения увеличенных копий микроизображения при небольшом объеме работ и для изготовления офсетных форм типа ЭП (старое обозначение ЭРА). Носитель изображения - промежуточный, аппарат-плоскостный. При большом объеме работ используют аппараты ти-

па ЭР (РЭМ). Носитель изображу ния - промежуточный, аппарат-ротационный. При среднем объеме используют аппараты типа ЭН (ЭФА) с непосредственным копированием на электрофотографическую бумагу.

В условном обозначении аппаратов указываются: тип, наибольший формат или ширина копии и группа (К - репродукционное копирование без изменения масштаба, Р - репродукционное копирование с возможностью изменения масштаба, М - получение увеличенных копий с позитивных и негативных микрофильмов и диамикрокарт).

Внешний вид некоторых отечественных машин показан на рис. 7.29, а их данные приведены в табл. 7.2.



7.7. Планирование и нормирование конструкторских работ 7.7. ПЛАНИРОВАНИЕ И НОРМИРОВАНИЕ КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ [9] *

Общие положения

На планирование (прогнозирование ожидаемой трудоемкости разработки конструкции И) и нормирование (оценку трудоемкости чер-тежно-конструкторских работ) влияет большое число факторов, учет которых требует не только знания нормативов, формул и коэффициентов, но и технических особенностей конструируемого И и научно-практических навыков работников.

Труднее прогнозировать разработку новой конструкции, особенно творческой ее части - создание МОИ и разработку общего вида. Оценка трудоемкости чертежно-конструкторских работ при наличии разработанного чертежа общего вида выполняется достаточно просто и точно.

В основе всех существующих методов планирования и нормирования лежит использование принципа аналогов (новая разработка в какой-то мере аналогична предыдущим), принципа корреляции между параметрами и трудоемкостью разработки И (число ЭРЭ, ТЭЗ, число контактов ПП, число деталей механизма и т. п.) и принципов аналитической .связи ряда условий с производительностью конструкторского труда (использование различных Коэффициентов сложности, новизны и квалификации, влияющих на трудоемкость работы). Поэтому рассматриваемые далее рекомендации следует применять не как обязательные нормативы, а как исходные данные для их разработки с учетом конкретных условий предприятия или организации.

Характерные приемы планирования и нормирования конструкторских работ

Оценка трудоемкости TP по числу характерных ЭЛ конструкции ос-

* Составители В. И. Семернев, f . Варламов.

нована на накоплении и изучении зависимостей TP = / {N) для характерных И или их узлов. Для этого необходимо знать N. особенности ЭЛ и конструкции в целом. В качестве характерных ЭЛ используют: ЭРЭ дискретного типа или ИС для оценки TP ПП, детали и узлы для оценки TP различных механизмов илн конструкций, плотность линий для оценки TP чертежно-ко-пировальных работ.

Для оценки TP узлов на ПП в качестве исходного параметра чащг всего используется число ЭРЭ Ыц или выводов Лвыв- Характерная зависимость TP = / (N) имеет параболический характер и достаточно точно аппроксимируется зависимостью у= kx e. виде TP = 4,2 (/V -? ), no которой построен график рис. 7.30 с полем допуска АТР ± 15% Определив по принципиальной схеме или перечню ЭЛ в ТЗ значение Лэл или Л/выв из графика, можно сразу получить ожидаемую ТР.

Оценка ТР и N-, по назначению И, квалификации исполнителя, степени сложности и новизны разработки основана на определении исходной TP и влиянии на нее (с помощью специальных коэффициентов) определяющих факторов:

ТР2=ТРПКг или NNIiKi. (7.4)

Знаменатель прогрессии в рядах Kj целесообразнее выбирать из рчда предпочтительных чисел R20.

Для коэффициента квалификации Кквл рекомендуются значения: 1 (ведущий или старший инженер-конструктор), 1,12 (инженер-конструктор); 1,25 (старший техник) и 1,4 (техник); для коэффициента сложности Кслж = 1 (простые радиотехнические и электромеханические узлы и блоки на базе типовы.ч унифицированных решений); 1,4 (радиотехнические и электромеханические узлы н блоки средней сложности с уплотненной компоновкой и сложными механическими конструкциями); 2 (сложные радиотехнические и электромеханические узлы, блоки и приборы с высокой плотностью компоновки и механическими конструкциями высокой сложности). Для коэффициента новизны Кц рекомендуются четыре градации: .1 -



1 1 1 1

/елоОеко-дщ

< S

<

<-

N-Роличес/ггвв 6

Ь/доШ ЭРЭ-тто-часы

М-(Шачешео ЭРЭ-челодет-дни)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 М 1

Рис. 7.30. Трудоемкость конструкторских работ (Если N дано как А/выв, то TP нормо-часах, если как Ntn - то TP в человеко-днях).

воспроизведение существующих конструктивных принципов и размерных структур с заимствованием; 1,25 - модификация существующих конструктивных принципов и размерных структур; 1,6 - заимствование конструктивного принципа с конструктивной и размерной переработкой прототипа; 2-новая конструктивная разработка, не имеющая прототипов с нестандартными расчетами (для текстовых КД Кив = 1 Для типовых расчетов или описаний с заменой численных значений параметров; 1,25 - при незначительной переработке методики расчета или описания; 1,6-для КД, не имеющих прототипов, с разработкой методики расчетов).

Для определения TPj и Nj. из табл. 7.3 берут исходное значение TP или N\ по особенностям изделия выбирают коэффициенты и по

формуле (7.4) выполняют расчет.

Примеры расчетов

Пример 1. На ПП расположено 32 ИС, с 14 выводами каждая. Определить TP ее выполнения.

Общее число выводов Л/еыв = = 32 14=448. По графику рис. 7.30 TP 126 нормо-часов (или 15,75 чел.-дней).

Пример 2. На ПП ячейки расположено 120 дискретных ЭРЭ. Определить TP разработки и выпуска полного комплекта КД.

По графику рис. 7.30 для 120 ЭЛ получаем полную TP 59 человеко-дней.

Пример 3. Определить полную TP разработки КД на И, включающее в себя плату усилителя с 40 ЭЛ, измерительный генератор на 3 диапазона, сложную кодовую матрицу, типовой блок питания, сложный редуктор из 20 деталей и кнопочный механизм на 12 кнопок, знаковое табло с электролюминесцентным индикатором и блок, выполненный в виде типовой конструкции. Разработка проводитси старшим инженером-конструктором, имеет среднюю сложность, конструктивный принцип заимствуется с конструктивной и размерной переработкой прототипа.

Расчет ведем по формуле (7.4) и данным табл. 7.3. Полная TP равна: TPs = TP . Кквл Кслж Квв = = ТР. 1 - 1,4 . 1,6=(40 - 0,4+ + 10 . 3+60+24+20 . 0,75+12 .

0,85+20+15) . 1 . 1,4 . 1,6:± 2; 426 чел.-дн.

Ожидаемое число КД в Ф11 равно = Л/ . Кслж Кнв = Л/ 1.4 . . 1.6= (30 + 20 + 200 + 120 +




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [ 62 ] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Яндекс.Метрика
© 2010 KinteRun.ru автоматическая электрика
Копирование материалов разрешено при наличии активной ссылки.