Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, СБОРКИ И МОНТАЖА
Анализ конструкции на технологичность Под технологичностью конструкций аппаратуры следует понимать совокупность свойств конструкции, проявляющихся в возможности оптимальных затрат труда, материалов и времени при технической подготовке производства, изготовления, эксплуатации и ремонта. [11] Условия изготовления или ремонта изделия определяются специализацией и организацией производства, применяемыми технологическими процессами и годовой программой. Оценка технологичности конструкции изделия может быть качественной и количественной. Количественная оценка технологичности конструкции выражается показателем, численное значение которого характеризует степень удовлетворения требованиям технологичности конструкции. Количественная оценка рациональна только в зависимости от признаков, которые существенно влияют на технологичность рассматриваемой конструкции. Целью такой оценки является обеспечение эффективной отработки аппаратуры на технологичность при снижении затрат времени и средств на ее разработку, технологическую подготовку производства, изготовление, эксплуатацию и ремонт. Для оценки технологичности конструкций аппаратуры используются относительные частные показатели Кi и комплексный показатель Кк , рассчитываемый по средневзвешенному значению относительных частных показателей с учетом коэффициентов φ і, характеризующих весовую значимость частных показателей, т. е. степень их влияния на трудоемкость изготовления изделия. [21] Генератор «воющего» шума относится к электронным устройствам. Для электронных устройств по ОСТ 4Г0 091.219 − 76 применяются частные показатели технологичности, состав которых представлен в табл.8.
Таблица 8.Состав показателей технологичности для электронных блоков и узлов
Оценку технологичности будем производить в следующей последовательности:
1. Определим коэффициент автоматизации и механизации монтажа изделия:
, (3.1)
где НАМ – количество монтажных соединений, которые могут осуществляться механизированным или автоматизированным способом; НМ – общее количество монтажных соединений. Так как все ЭРЭ стандартные, их монтаж можно осуществлять механизированным или автоматизированным способом. . 2. Определим коэффициент механизации подготовки ЭРЭ к монтажу:
, (3.2)
где НМП ЭРЭ– количество ЭРЭ, подготовка которых к монтажу может осуществляться механизированным или автоматизированным способом. . 3. Определим коэффициент применяемости ЭРЭ:
, (3.3)
где НТОР ЭРЭ=0 – число типов применяемых оригинальных ЭРЭ; НТ ЭРЭ=8 - число применяемых типов ЭРЭ. . 4. Определим коэффициент повторяемости ЭРЭ:
, (3.4)
где НТЭРЭ=8 – число применяемых типов ЭРЭ. . 5. Коэффициент прогрессивности формообразования деталей:
, (3.5)
где DПР – количество деталей, заготовки которых или сами детали получены прогрессивными методами формообразования (штамповкой, прессованием, порошковой металлургией, литьём по выплавляемым моделям, под давлением и в кокиль, пайкой, сваркой, склеиванием, из профилированного материала); D – количество деталей, являющихся составными частями изделия. В данном случае такой деталью является плата, следовательно: . Основным показателем, используемым для оценки технологичности конструкции, является комплексный (интегральный) показатель, под которым понимается показатель технологичности конструкций, характеризующий несколько ее признаков. Комплексный показатель определяется на основе базовых показателей по формуле:
(3.6)
где - показатель, определяемый по таблице базовых показателей соответствующего класса блоков; - функция, нормирующая весовую значимость показателя в зависимости от его порядкового номера в таблице. Таким образом, получим следующее значение комплексного показателя технологичности: Вывод: Согласно требованиям к несущим конструкциям, коэффициент технологичности должен быть больше или равен 0, 8, следовательно, конструкция устройства технологична. В случае необходимости повышения технологичности используется применение микросхем и микросборок, устройств механизированного или автоматизированного контроля и настройки. |
Последнее изменение этой страницы: 2019-10-04; Просмотров: 212; Нарушение авторского права страницы