Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Функционально-стоимостный и функционально-физический
Системный анализ. Понятие о функционально-стоимостном анализе (ФСА). Под функционально стоимостным анализом понимают метод системного анализа функций объекта (технологического процесса, производства, системы управления), направленный на поиск технико-экономических резервов объекта с целью повышения его эффективности. По своему содержанию ФСА – это комплексная программа, объединяющая функционально-физический, технико-экономический анализ, организационно-технические мероприятия. Главный экономический принцип ФСА – стоимостная оценка функций объекта, новых решений и альтернативных вариантов, реализующих эти функции. Оценку функций производят в виде функционально-стоимостных диаграмм имеющих вид рис.2.1.
Рис.2.1. Пример функционально-стоимостной диаграммы. Системный анализ функций объекта требует знаний техники, технологии, управления, экономики, энергетики и т.д. Поэтому ФСА проводится группой специалистов разных профессий, которые входят во временную рабочую группу (ВРГ). Коллективное мнение экспертов, объединенное общей целью решения задачи, способствует более объективной оценке принимаемых решений. При этом широкое применение находит метод экспертных оценок. Этапы ФСА могут быть представлены следующей схемой.
Рис.2.2. Схема этапов ФСА. Обозначения на рис.2.2. П — подготовительный этап; ИНФ — информационный этап; А — аналити—ческий этап; Т — творческий этап; ИС — исследовательский этап; Р — рекомендательный этап; В — внедренческий этап. Предметом системного анализа при проведении ФСА являются функции. Например, при анализе производственно-экономических объектов, фирм, предприятий примерами функций могут быть: организационно-управляющие, материально-технического снабжения, планирования, кредитно-финансовые, производственные и т.д. При анализе технических объектов каждый элемент имеет свою функцию, например, технологическую, энергетическую, защитную, экологическую и т.д. Содержание и результаты работы при проведении ФСА представлены в таблице 2.1. Этапы ФСА. Таблица 2.1.
Функционально – физический анализ технических объектов(ФФА).
Является частью более общего функционально-стоимостного анализа. Целью ФФА является углублённое изучение конструкций и структуры ТО который требуется усовершенствовать. При таком изучении в первую очередь необходимо понять и уточнить следующее: — какие функции выполняет каждый элемент ТО и как элементы функционально связаны между собой; — какие физические операции (преобразования) выполняет каждый элемент ТО и как элементы функционально связаны между собой; — на основе каких физико-технических эффектов работает каждый элемент ТО и как они взаимосвязаны между собой. При выполнении этих вопросов появляется четкое и цельное представление об устройстве ТО с функциональной и физической точек зрения. Анализ ТО выполняют в следующей последовательности:
1. Построение конструктивной функциональной структуры (ФС). Любой ТО можно разделить на несколько элементов каждый из которых имеет вполне определенную функцию по обеспечению работы ТО или его элементов. Предельное разделение ТО возможно до неделимых элементов с минимальным числом функции. Среди всех элементов особое внимание уделяется главным элементам (обозначается Е0). Элементы ТО обозначаются Е0, Е1, ... ЕN. В качестве примера рассмотрим конструкцию бытовой электроплитки, представленную на рис.2.3.
Рис.2.3. Конструкция бытовой электроплитки. Анализ функций электроплитки представляется в виде таблицы 2.2.
Таблица 2.2.
Конструктивная ФС представляет собой ориентированный граф, вершинами которого являются наименования элементов ТО и объектов ОС, а ребрами — функции элементов. Конструктивная ФС бытовой электроплитки представлена на рис. 2.4. Аналогично анализу функций ТО может быть проведен анализ технологических процессов. При этом для технологических процессов ФС представляет собой граф вершинами которого являются обрабатываемые объекты Е, а ребрами элементарные операции Ф с указанием режимов обработки.
2. Построения потоковой функциональной структуры. Взаимосвязанный набор физических операций (ФО), реализующих один определенный поток преобразований вещества, энергии или сигналов, либо несколько взаимосвязанных потоков будем называть потоковой функциональной структурой. Потоковая ФС представляет собой граф, вершинами которого являются наименования элементов ТО или наименования операций Коллера Е, а ребрами - входные АТ и выходные СТ потоки (факторы). Различают две разновидности потоковой ФС: конкретизированная потоковая ФС, у которой в вершинах графа указаны наименования элементов; абстрагированная потоковая ФС, у которой в вершинах графа указаны наименования операций Коллера. Конкретизированная потоковая ФС бытовой электроплитки представлена на рис.2.5. Список операций Коллера представлен ниже в табл. 2.2.. Потоковая абстрагированная ФС бытовой электроплитки представлена на рис.2.6. В табл. 2.2., GA, GB – два качественно отличающиеся вида энергии, вещества или сигнала, имеющих различные свойства, измеряемые различными величинами.
Список операций Коллера Таблица 2.2.
GA1, GA2 – два количественно отличающихся состояния энергии, вещества или сигнала, измеряемые одной и той же физической величиной. GAB – энергия, вещество или сигнал, представляющие собой композицию из двух разнородных компонентов GA, GB имеющих качественное различие, GA1+A2 – энергия, вещество или сигнал представляющие собой композицию из двух разнородных компонентов GA1, GA2 различающихся количественно. 3. Описания физического принципа действия (ФПД). Элементарная физическая операция может быть реализована с помощью одного физико-технического эффекта (ФТЭ). Построение ФПД производит по потоковой абстрагированной ФС. В вершинах графа указывают физические объекты и по возможности ФТЭ. Ребра – виды энергии, информации или вещества. Граф ФПД бытовой электроплитки представлен на рис.2.7. 4.Выводы. На этом этапе формулируют главный критерий развития и совершенствования ТО и выделяют второстепенные критерии развития ТО, на которые накладывают ограничения. Составляют список недостатков ТО и намечают пути их преодоления. Если целью анализа является разработка компьютерной системы, то составляется ее функционально- алгоритмическая структура.
Рис.2.4. Конструктивная функциональная структура.
Рис.2.6. Потоковая абстрагированная функциональная структура бытовой электроплитки.
Рис.2.7. Граф физического принципа действия.
Популярное: |
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-13; Просмотров: 1212; Нарушение авторского права страницы