Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Токарный станок.

Рисунок 3 - Структурная схема технологии

 

Одним из проявлений системного подхода при работах по стандартизации является сетевое планирование, основным элементом которого является сетевой график - графическое изображение работ и событий с расчетными параметрами.

Различают действительную работу (процесс) требующую затрат труда, материалов, времени. Например, разработка конструкторской документации, изготовление детали и т.д.

Ожидание не требующее затрат труда и материалов, но требующее затрат времени. Например, затвердевание бетона, старение отливки, хранение деталей и т.д.

Фиктивная работа (зависимость) – связь между событиями не требующая затрат, труда, материалов и времени.

Действительные работы и ожидания изображаются на графике сплошными стрелками, а фиктивные пунктиром.

Событиями называются результаты работ. В сетевом графике события изображаются кругом, треугольником, другой фигурой или цифрой. Всякая работа соединяет два события, а продолжительность работы выражается в единицах времени, указанных над стрелкой.

События бывают исходными, завершающими, промежуточными.

Последовательность работ в сетевом графике называется путем.

Различают несколько видов путей:

- от исходного события до данного;

- от данного события до завершающего;

- между двумя событиями (i и j);

- от исходного до завершающего, т.е. полный путь;

- полный путь наибольшей продолжительности – критический путь.

При составлении сетевого графика пользуются следующими правилами:

1) исходное состояние располагают в левой части, завершающие в правой;

2) все события кроме завершающего должны иметь последующую работу или работы;

3) в сетевом графике не должно быть событий кроме исходного в которые не входит ни одна работа;

4) работы, которые могут выполнятся независимо, изображаются в виде линий выходящих из предшествующих событий;

5) в графике не должно быть замкнутых контуров.

На рисунке 4 показан сетевой график изготовления опытного образца машиностроительного изделия.

 


 

 

Длительность в днях работ

 

Зависимость

 

 

Рисунок 4 – Сетевой график изготовления опытного образца

машиностроительного изделия

 

Данные графика сведены в таблицу 1, которая в общем случае имеет такую форму

 

Таблица 1 – Форма таблицы

Обозначение событий События Обозначение работ Работы Продолжительность в месяцах
         
  Конструкторская документация готова 0-1 Разработка технологии  
  Технология разработана 0-2 Изготовление модельной оснастки  
  Модельная оснастка готова 0-3 Заказ покупных изделий  
  Покупные издания заказаны 1-4 Изготовление заготовок 0,5
  Заготовки изготовлены 1-5 Разработка чертежей технологической оснастки  

 

Продолжение таблицы 1

 

         
  Чертежи технологической оснастки разработаны 2-6 Изготовление отливок 0,5
  Отливки изготовлены 3-7 Получение покупных изделий  
  Покупные изделия получены 4-8 Механическая обработка литых деталей  
  Детали изготовлены и получены 5-8 Изготовление технологической оснастки  
  Опытный образец собран 6-8   7-8   8-9 Механическая обработка литых деталей   Зависимость   Сборка опытного образца  

 

Основными параметрами сетевого графика являются:

Lкр - критический путь и его продолжительность – tкр.

Длина любого пути равна сумме продолжительности составляющих его работ.

Из графика рисунка 7:

t 1 = 2 + 0,5 + 3 + 1 = 6,5 мес. L1 = (0 – 1 – 4 – 8 - 9)

t 2 = 2 + 3 + 2 + 1 = 8,0 мес. L2 = (0 – 1 – 5 – 8 - 9)

t 3 = 2 + 0,5 + 1 + 1 = 4,5 мес. L3 = (0 – 1 – 6 – 8 - 9)

t 4 = 1 + 5 + 0 + 1 = 7 мес. L4 = (0 – 3 – 7 – 8 - 9)

Значит t 2 = tкр = 8 мес., L2 = Lкр.

t 4 – может превратиться в tкр , если произойдет увеличение сроков работ.

Ранний срок начала любой работы – tp.нi равен суммарной продолжительности на максимальном пути предшествующим работе.

Например: tp.н (8-9) = 7 мес.

Ранний срок окончания работы tp.оi

tp.оi = tp.нi + ti

Например: tp.о (8-9) = tp.н (8-9) + tp (8-9) = 7 + 1 = 8 мес. (критическому пути).

Поздний срок окончания работы – tn.оi равен разности критического пути tкр и суммарной продолжительности работ следующих до завершающего события

tк.оi = tкр - S t

Например: tn(1-4) = tк – (t (4-8) + t (8-9)) = 8 – (3 + 1) = 4 мес.

tn(8-9) = 8 – (0) = tкр.

Поздний срок начала работы – tп.нi равен разности позднего срока окончания и продолжительности работы

tп.нi = tп.оi - ti

Например: tn(1-4) = tп.о (1-4) - t (1-4) = 4 – 0,5 = 3,5 мес.

Резервом времени любого пути называется разность продолжительности критического tкр и рассматриваемого пути t (L)

RL = tкр – t (L). (4)

 

Выражение показывает, на сколько может быть увеличена продолжительность работ на этом пути.

Полным резервом – называется предельное время на которое можно увеличить продолжительность данной работы. Рассчитывается, как разность между поздним сроком начала (окончания) и ранним сроком начала (окончания)

 

Rпi = tп.oi - tр.oi (5)

 

Например, для работы (1-4)

Rп (1-4) = tп.н (1-4) - tр.н (1-4) = 3,5 –2 = 1,5 мес.

Результаты приведены в таблице 2.

 

Таблица 2

Обозначение работы Параметры сетевого графика
ti tр.нi tр.oi tп.нi tп.oi Rпi
0-1            
0-2       3,5 5,5 3,5
0-3            
1-4 0,5   2,5 3,5   1,5
1-5            
2-6 0,5   2,5 5,5   3,5
3-7            
4-8   2,5 5,5     1,5
5-8            
6-8   2,5 3,5     3,5
7-8            
8-9            

 

Сетевые графики находят широкое применение при планировании в стандартизации и вообще при планировании. Расчеты показывают, как оптимизировать и скорректировать проведение работ.

 

2.5 Комплексная и опережающая стандартизация (КС)

Комплексная стандартизация при которой осуществляется целенаправленное и планомерное установление и применение системы взаимоувязанных требований, как к самому объекту, так и его элементам в целях оптимального решения конкретной проблемы.

Качество продукции зависит от многих факторов поэтому необходимо стандартизовать все объекты и процессы, которые влияют на изделие (рисунок 5).

Например: рисунок 5.

Чем сложнее изделие, тем сложнее работа по стандартизации.

Основной метод работ по КС, является разработка программ КС.

В работах по стандартизации следует различать фиксирующую и опережающую практические действия.

 

 

 

 


Рисунок 5 - Схема объектов комплексной стандартизации

 

Опережающая стандартизация (ОС) – заключается в установлении повышенных по отношению к уже достигнутому на практике уровню норм и требований к объектам, которые по прогнозам будут оптимальными в последующее время.

Научно-обоснованное предсказание, т.е. прогнозирование, позволяет создать опережающий стандарт.

Прогнозирование проводят в следующей последовательности:

- выбор объекта прогнозирования исходя из поставленной задачи;

- определение номенклатуры показателей прогнозирования;

- сбор информации, систематизация, анализ;

- выбор метода прогнозирования и математическая обработка исходных данных;

- обобщение результатов прогноза и результатов предложений по стандартизации.

При обобщении результатов прогноза целесообразно проверить полученные результаты. Например, экспертным методом (опрос группы специалистов). В опережающих стандартах обычно устанавливаются последовательные ступени повышения качества. Установление промежуточных ступеней обычно ведут методом сетевого планирования.

Опережающая стандартизация может быть осуществлена лишь на основе системного подхода, обеспечивающего комплексное и своевременное выполнение принятых решений.

 

 


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 107 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Стандартов (ГОСТ Р 1.5 - 92)…………………………………………………. ………….21 | История становления и развития метрологии, стандартизации и сертификации | Если стандартизация - научная основа управления качеством продукции, то метрология - научная основа контроля качества продукции. | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ | Т о ч н о с т ь с р е д с т в и з м е р е н и й | Пример – Настоящий стандарт распространяется на центровые токарные станки с лобовым устройством. | Пример – 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т.д. | Толщина слоя должна быть от 0,5 до 2,0 мм | Пример – Плотность каждого образца r, кг/м3, вычисляют по формуле | Пример – Определение потерь по способу самоторможения – по ГОСТ 10169 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Основные определения при описании систем.| ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ (ГСС)

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.011 сек.)