Разработка технологии ремонта и планировки предприятия по ремонту ра-диоэлектронной техники производительностью 1812 заказов в год

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Мая 2012 в 19:46, курсовая работа

Описание

Объектом проектирования в данной курсовой работе является предприятие по ремонту бытовой радиоэлектронной аппаратуры.
Предмет проектирования - это выбор и расчет штата сотрудников пред-приятия, разработка его планировки, выбор оснащения, расчет алгоритмов диагностирования аппаратуры и описание технологии движения ремонтируемой РЭА по предприятию.
Целью проектирования является получение студентом навыков самостоятельно ставить и решать задачи организации и оснащения предприятия ремонта бытовой РЭА.

Содержание

Введение 3
1 Общие требования к проектированию предприятий
ремонта бытовой РЭА 5
2 Расчет годового потока заказов на ремонт РЭА и параметров
надежности функциональных элементов 7
3 Выбор и расчет штатного состава предприятия ремонта
бытовой РЭА 17
3.1 Расчет штатного состава приемщиков аппаратуры 17
3.2 Расчет штатного состава радиомехаников 22
3.3 Выбор штатного состава предприятия 23
4 Разработка планировки предприятия ремонта бытовой РЭА 25
4.1 Требования к планировке предприятия ремонта
бытовой РЭА 25
4.2 Нормы площадей производственных помещений 25
4.3 Нормы площадей непроизводственных помещений 26
4.4 Расчет и выбор площадей помещений предприятия
ремонта бытовой РЭА 27
4.5 Разработка планировки предприятия ремонта бытовой РЭА 29
5 Разработка алгоритма поиска неисправностей в РЭА 36
5.1 Составление матрицы неисправностей 36
5.2 Расчет и построение алгоритма поиска неисправного
функционального элемента методом "Время-вероятность" 42
5.3 Расчет и построение алгоритма поиска неисправного
функционального элемента инженерным методом 50
6 Выбор оснащения предприятия ремонта бытовой РЭА 59
6.1 Требования к средствам производственного оснащения 59
6.2 Оснащение салона приема и выдачи аппаратуры 61
6.3 Обслуживание рабочих мест радиомехаников 61
6.4 Оснащение цеха стационарного ремонта РЭА
контрольно-измерительной аппаратурой 65
7 Описание технологии движения РЭА по ремонтному предприятию 68
7.1 Прием аппаратуры в ремонт 68
7.2 Проведение ремонта в стационарной мастерской 70
7.3 Выдача аппарата заказчику 72
Заключение 73
Библиографический список 74

Работа состоит из  1 файл

Курсовая работа ППОУ Леус Е.Н. СЕРВ С-41.doc

— 726.50 Кб (Скачать документ)

Определим функции предпочтения для каждой строки матрицы по формуле 

W1=ABS(K0-K1), 

где W1 - функция предпочтения;

      К0 - количество нулей в строке матрицы;

      К1 - количество единиц в строке матрицы. 

   Функция  предпочтения необходима для  расчета алгоритма

поиска неисправностей в РЭА инженерным методом. Матрицу

неисправностей  дополним колонкой W1, где проставим значения

функций предпочтения для каждой строки матрицы. 

    ------------------------------------------------------

        | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | W1

    ------------------------------------------------------

     z1 | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 7  |

     z2 | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 5  |

     z3 | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 3  |

     z4 | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |

     z5 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |

     z6 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 3  |

     z7 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 5  |

     z8 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 7  |

     z9 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 9  |

    ------------------------------------------------------ 
 
 

      5.2 Расчет и построение алгоритма поиска неисправного 
функционального элемента методом "Время-вероятность"
 

Исходные данные для выполнения расчета: 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 5.1 –  Матрица неисправностей, вероятности отказов функциональных элементов в РЭА 

                                      S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9  
Z1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Q(S1)= 0.093892774
Z2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 Q(S2)= 0.099408133
Z3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 Q(S3)= 0.089028674
Z4 0 0 0 0 1 1 1 1 1 Q(S4)= 0.078600555
Z5 0 0 0 0 0 1 1 1 1 Q(S5)= 0.067317168
Z6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Q(S6)= 0.055638418
Z7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Q(S7)= 0.099022845
Z8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Q(S8)= 0.127561854
Z9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q(S9)= 0.289529577

 
 

Таблица 5.2 –  Время измерения диагностирующих параметров 

Номер функц. элемента 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Время измерения, мин. 9 3 7 8 9 9 3 7 6

Решение
 

5.2.1 Рассчитаем  значения вспомогательного параметра  В 

где - время измерения i-го диагностирующего параметра. 

                В1=0.093892774/9=0,010433

                В2=0.099408133/3=0,0331

                В3=0.089028674/7=0,0127

                В4=0.078600555/8=0,0098

                В5=0.067317168/9=0,0075

                В6=0.055638418/9=0,0062

                В7=0.099022845/3=0,033

                В8=0.127561854/7=0,0182

                В9=0.289529577/6=0,0483 

      В матрице неисправностей добавим колонку со значениями параметра В. В результате получим:

 

      S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 Bi
    Z1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

    В1=0,010433

    Z2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 В2=0,0331
    Z3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 В3=0,0127
    Z4 0 0 0 0 1 1 1 1 1 В4=0,0098
    Z5 0 0 0 0 0 1 1 1 1 В5=0,0075
    Z6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 В6=0,0062
    Z7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 В7=0,033
    Z8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 В8=0,0182
    Z9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 В9=0,0483

 

    5.2.2 В результате анализа значений  Вi находим член ряда, имеющий максимальное значение. Таким значением является В2=0,0331. Анализ расположения нулей и единиц в строке Z2 матрицы неисправностей показывает, что ФЭ №3,4,5,6,7,8 ,9  не влияют на выходной сигнал ФЭ №2, а работоспособность ФЭ №1,2 влияет на выходной сигнал ФЭ №2. На основании проведенного анализа построим вершину дерева поиска неисправностей.

      Программу поиска неисправности удобно представлять в виде графа (дерева поиска неисправности). На графе кружочками обозначают контролируемые параметры, а квадратами - неисправные функциональные элементы. Кружочки между собой и с квадратами соединены стрелками, которые показывают направление поиска неисправности в зависимости от результата замера контролируемого параметра.

 
 
 
 

    5.2.3 Построение дерева поиска неисправностей  слева от вершины

     5.2.3.1 Составим матрицу неисправностей для ФЭ №3,4,5,6,7,8,9,

    0 1 1 1 1 1 1 В3=0,0127
    0 0 1 1 1 1 1 В4=0,0098
    0 0 0 1 1 1 1 В5=0,0075
    0 0 0 0 1 1 1 В6=0,0062
    0 0 0 0 0 1 1 В7=0,033
    0 0 0 0 0 0 1 В8=0,0182
    0 0 0 0 0 0 0  

 
 

     Максимальное  значение параметра Вi соответствует ФЭ №7.

    Из  анализа строки Z7 матрицы неисправностей следует на выходной сигнал ФЭ №7 влияет состояние только этого же ФЭ. Анализ расположения нулей и единиц в строке Z7 матрицы неисправностей показывает, что ФЭ №3,4,5,6,7 влияют на выходной сигнал ФЭ №7, а работоспособность ФЭ №8,9 не влияет на выходной сигнал ФЭ №7. На основании проведенного анализа построим 2-й уровень дерева поиска неисправностей.

 

 
 

 
 

 

     5.2.3.2 Построим часть дерева поиска  неисправностей на 3-м уровне.

     Левый отрицательный луч должен окончиться обозначением ФЭ №1 в квадрате, т.к. отклонение выходного сигнала ФЭ №1 от нормы может быть только в том случае, если отказал ФЭ №1. Для определения ФЭ, который должен быть подключен к правому (положительному) лучу дерева поиска неисправностей составим матрицу неисправностей для ФЭ №3,4,5,6 

 

S3 S4 S5 S6

 

    0 1 1 1 В3=0,0127
    0 0 1 1 В4=0,0098
    0 0 0 1 В5=0,0075
    0 0 0 0 В6=0,0062

 

    Максимальное  значение коэффициента Вi соответствует ФЭ №3. Анализ строки Z3 в матрице неисправностей показывает, что на выходной сигнал ФЭ №1 влияет только состояние этого же ФЭ. Работоспособность ФЭ №2,5,6,7 не влияет на ФЭ №1.

    На  основании проведенного анализа  достроим дерево поиска неисправностей на 3-м уровне. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

      5.2.3.3 Построим часть дерева поиска неисправностей на 4-м уровне. Левый отрицательный луч должен оканчиваться обозначением ФЭ №3 в квадрате, т.к. отклонение выходного сигнала ФЭ №3 от нормы может быть только в том случае, если отказал ФЭ №3.

      Для определения ФЭ, который должен быть подключен к правому (положительному) лучу составим матрицу неисправностей для ФЭ №4,5,6.

    S4 S5 S6
    0 1 1 В4=0,0098
    0 0 1 В5=0,0075
    0 0 0 В6=0,0062

 
 

      Максимальное  значение коэффициента Вi соответствует ФЭ №4.

      Анализ  строки Z5 в матрице неисправностей показывает, что на выходной сигнал ФЭ №5 влияет только состояние этого же ФЭ.

      Работоспособность ФЭ №2,6,7 не влияет на выходной сигнал ФЭ №5.

      На  основании проведенного анализа  достроим дерево поиска неисправностей на 4-м уровне. 

 

 

    5.2.3.4 Построим часть дерева поиска  неисправностей на 5-м уровне.

    Левый (отрицательный) луч должен оканчиваться обозначением ФЭ №4 в квадрате, т.к. отклонение выходного сигнала ФЭ №4 от нормы может быть только в том случае, если отказал ФЭ №4.

Информация о работе Разработка технологии ремонта и планировки предприятия по ремонту ра-диоэлектронной техники производительностью 1812 заказов в год