Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Глава 18 Экономические и социальные последствия создания биоэкономической системы производства на основе САС. 3 страница

Глава 10. Электронное оборудование и его производство. 4 страница | Глава 10. Электронное оборудование и его производство. 5 страница | Глава 11. Сборка оборудования. | Глава 12. Корпусомонтажные работы. | Глава 13 Оценка технико-экономических показателей САС. | Глава 14. Перспективы создания интегральных САС на основе нетрадиционной технологии металлообработки. | Глава 15 САС, как инструмент освоения космоса. | Глава 16. Организация НИОКР по созданию САС. Оценка сроков и стоимости крупномасштабных НИОКР по САС. | Глава 17. Организация НИОКР при ограниченных финансовых ресурсов. | Глава 18 Экономические и социальные последствия создания биоэкономической системы производства на основе САС. 1 страница |


Читайте также:
  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

 

63 Э. Гроссе и др. Химия для любознательных. Л., 1980 г., с. 289.

64 И. Н. Шоршер. Флотационные реагенты. Л., 1955 г., вып. 92.

65 В. К. Цысковский. Получение искусственных кислот окислением керосиновой фракции. Л., 1954.

66 И. И. Юкельсон. Технология основного органического синтеза. М., 1968 г., с. 574.

67 П. В. Русаков. Производство полимеров. М., 1988 г., с. 258-259.

68 Синтез и свойства ионнообменных материалов. М., 1968 г., с. 79-91.

69 Химическая промышленность, 1968 г., с. 15-17, ссылка на Ван Везер. Фосфор и его соединения. 1962 г.

70 Химический энциклопедический словарь., М., 1983 г., с. 629.

71 Заводская лаборатория, 1963 г., №11, с. 130-1307.

 

72 Атомная энергия, 1968 г., т. 25, в. 2, с. 157-158.

73 Высшие жирные спирты (области применения, методы производства, свойства). М., Химия, 1970 г., с.202-203.

74 И. И. Юкельсон. Технология основного органического синтеза. М., 1968 г., с. 697,717.

75 В. Н. Лисицын. Химия и технология промежуточных продуктов. М., 1987 г., с. 266-267.

76 Б. Н. Горбунов и др. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов. М., 1981 г., с.130.

77 Б. Н. Горбунов и др. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов. М., 1981 г., с.216, 324.

78 А. И. Рахимов. Химия и технология органических перекисных соединений. М., 1979 г., с. 63.

79 С. Я. Лазарев и др. Лабораторный практикум по синтетическим каучукам. Л., 1986 г., с. 211-212.

80 Производство алкансульфонатов. М., 1983 г., с. 16-17.

81 Г. В. Одабашян и др. Лабораторный практикум по химии и технологии основного органического и нефтехимического синтеза. М., 1992 г., с.204-208.

82 Н. Доналдсон. Химия и технология соединений нафталинового ряда. М., 1963 г., с. 150-151, 333-334.

 

83 М. Е. Позин. Технология минеральных солей. Ч. 1, Л., 1974 г., с. 543.

84 Химическая промышленность. 1981 г., №8, с. 505.

85 У. Моро. Микролитография. Ч. 1., М., Мир, 1990 г., с. 65.

86 У. Моро. Микролитография. М., 1970, Часть 2, с. 635.

 

 

 

87 Наш расчет из данных о потреблении в электронной промышленности США перекиси водорода - 9 тыс. т. (БИКИ, 1994 г., №77, с.5) и Кремниевых подложек (

88 Химия и технология перекиси водорода. Под ред.

89 В. О. Рейхсфельд илр. Лабораторный практикум по технологии основного органического синтеза. М.-Л., 1966, с. 223-224.

90 Ж. Неорганическая химия, 1987 г., №11, с. 2849-2850.

91 Химические вещества из угля. Под ред. Ю. Фальбе. М., Химия, 1980 г., с. 378-379.

92 И. И. Юкельсон. Технология основного органического синтеза. М., 1968 г., с. 351.

93 И. И. Юкельсон. Технология основного органического синтеза. М., 1977 г., с. 92-93, 270-272.

94Химическая промышленность. 1968 г., №12, с. 882.

95 В. Я. Ахмадеев и др. Физико-химические свойства, методы очистки и регенерации некоторых органических растворителей. М., 1977 г. Обзоры электронной техники. С.80-95.

 

96 Проектирование машиностроительных заводов и цехов. Справочник. Под ред. Е. С. Ямпольского, т. 5, М., 1975 г., с. 166.

98 Проектирование машиностроительных заводов и цехов. Справочник. Под ред. Е. С. Ямпольского, т. 5, М., 1975 г., с. 164-165.

99 Ценник №50 для переоценки специализированного оборудования химической промышленности. М., 1970 г., с. 153.

100 Ценник №54 для переоценки технологического оборудования шинной промышленности, резинотехнических и асбестотехнических изделий и резиновой обуви. М., 1970 г., с. 15.

[24] С. Порецкий. Курс кузнечного дела, 1932.

[25] Мансуров И. З., Подрабинник И. М. Специальные кузнечно-прессовые машины и автоматизированные комплексы кузнечно-штамповочного производства. Справочник. М., Машиностроение, 1990 г., с. 212-

214.

3 Номенклатурный каталог. Кузнечно-прессовое оборудование, выпускаемое предприятиями станкостроительной и инструментальной промышленности в 1987- 1988г. М., 1987.

4 В. Я. Шехтер. Проектирование кузнечных и холодно-штамповочных цехов. М., 1991 г., с. 150.

5 Э. Зальцман. Литейные магнитные формы. М., 1974 г.

 

6 Там же, с.

7 Тракторы и сельхозмашины.1959г.№6,с.47-48

8 Литье по выплавляемым моделям. В. Ф. Гаранин и др. 4-ое изд., М., Машиностроение, 1994 г., с. 312-

313, с. 261.

9 Ж. Литейное производство, 1969 г., №11, с.45.

10 А.А.Гусев и др. Технология машиностроения. М., 1986 г., с. 82-83.

11 Лащенко Г. И. Состояние и перспективы развития сварочного производства в станкостроении. Обзор. М., НИИмаш, с.9.

12 Лащенко Г. И. Состояние и перспективы развития сварочного производства в станкостроении. Обзор. М., НИИмаш, 1979 г., с. 48.

 

13 Н.Ф. Казаков и др. Технология металлов и других конструкционных материалов. М., 1975 г., с. 103-111.

14 П. А. Дорошенко и др. Технология производства судовых энергетических установок. Л., 1988 г., с.28.

15 Инструкция по монтажу, сушке и пуску в эксплуатацию электропечей сопротивления. Л-М., 1941 г., с.

48-49,с.47, с.57.

16 П. А. Дорошенко и др. Технология производства судовых энергетических установок. Л., 1988 г., с.30.

17 Л. Г. Ворошнин. Антикоррозийные диффуз. Покрытия. Минск, 1961 г., с. 58.

 

18 Плановой хозяйство, 1947 г., №2, с. 95.

 

Источник: 19 Машиностроение. Энциклопедический справочник. М., 1946 г., т.14, с. 140.

 

20 Стекло и керамика,

22 Машиностроение. Энциклопедический справочник. М., 1946 г., т.14, с. 170, 181-184.

23 И. Г. Узлов и др. Оценка равноценности замены горячекатаной низколегированной стали термохимически упроченной углеродистой. М., 1991, с. 1-3 - ссылка на Узлов И. Г. и др. Термическая обработка проката, К., 1981 г; Сталь, 1986 г., №9, с. 72-77; Автомат. Сварка, 1988 г., №7, с.51-55.

24 Р.Г. Камалов и др. Анализ структуры производства и потребления черных металлов в СССР. М., 1986 г.. с.

25 Рассчитано по источнику №1, Зусман Л.Л. Народнохозяйственные проблемы экономии металла. М., 1985 г., с.; Тулин Н.А. и др. Перспективы развития качественной металлургии СССР. М., 1983 г., Стат. сборник. Промышленность СССР. М., 1988 г., с. 160.

26 Рассчитано по Р.Ж. «Экономика промышленности», 1981 г., №2,2В118; и Развитие производства специальных сталей в Японии. Пер. 86/16108 (в ГКНТБ).

27 Рассчитано по: Станки токарно-карусельные одностоечные. Руководство по эксплуатации. Приложение. Материалы по быстроизнашивающимся деталям. Модели 1512-1516.

28 Рассчитано по: «токарный шестишпиндельный патронный вертикальный полуавтомат мод. 1Б284. Материалы по быстроизнашивающимся деталям.»

29 Вестник машиностроения, 1966 г., №9, с. 41-42.

30 Л.М. Шевелев и др. Ценообразование в черной металлургии. М., 1990 г.

31 Манн Р. и др. Применение чугуна с шаровидным графитом для зубчатых колес. Пер.85/45690 (в ГКНТБ).

32 Литейное производство, 1960 г., №5, с. 8-9.

33 Вестник машиностроения, 1946 г., №4, с. 20-22.

34 Металловедение и термическая обработка металлов. 1976 г., №5, с. 40-44.

35 Рассчитано по Реф. жур. «экономика промышленности», 1981 г, №2, 2В118 и перевод статьи «Развитие производства специальных сталей в Японии» (пер. 86/16108).

36 Рассчитано на основе удельного веса инструментальной стали в общем выпуске легированного проката - 1,6%. (Тулин Н. А, и др. Перспективы развития качественной металлургии СССР. М., 1983 г., с.) и общего объема легированного проката - 11162 тыс. т, определенного выше).

37 Вестник машиностроения. 1949 г., №9, с. 44-47.

38 Вестник машиностроения, 1944 г., №5, с. 37-42.

39 Станки и инструменты, 1938 г., №11, с. 30-34.

14 В. А. Шпирнов. Литая проволока. М., 1966 г., с.

15 Прейскурант оптовых цен №19-07, М., 1981.

16 Л. А. Воронцова, В. В. Маслова, И. Б. Пешков. Алюминий и алюминиевые сплавы в электротехнических изделиях. М., 1971 г.

17 А. Д. Дунайцев и др. Универсальная машина для изготовления сверхпроводящего кабеля. Серпухов, 1979 г., с. 7-10.

18 Рассчитано нами по «Производству и потреблению цветных металлов в капиталистических и развивающихся странах.» М., 1972 г.

[26] Г. И. Жевелев и др. Тяжелые горизонтально-расточные и продольно-строгальные станки. М., 1969 г., с.

[27] Машиностроение. Энциклопедический справочник. М., 1949 г., т. 8, с. 610-611.

[28] В таблице № 17 приведена структура станкоемкости изготовления 2-х обрабатывающих центров и возможные варианты интеграции станков.

[29] Металлорежущие станки с ЧПУ. Каталог. М., НИИмаш, 1982 г., с. 46-48.

[30] Материалы Конструкторского бюро Ивановского станкостроительного ПО.

[31] Продукция Одесского станкостроительного производственного объединения в XI пятилетке. Каталог. Киев, 1987 г., с. 90.

[32] Дополнительный прейскурант №18-01-1989/1-5. Оптовые цены на станки металлорежущие. М., 1991 г., с. 23.

[33] При этом для САС важно, чтобы конструкция поворотных шпиндельных головок обеспечивала возможность обработки и торцевых поверхностей корпусных изделий.

[34] Выбор станков был связан в основном с тем, что по этим станкам автору удалось найти наиболее полный перечень деталей и их чертежей. (Ист. Соловьев Г. И. Альбом чертежей металлообрабатывающих станков. Ч. 1, Л., 1934 г.

[35]

[36] Г. И. Жевелев и др. Тяжелые горизонтально-расточные и продольно-строгальные станки. М., 1969 г.

[37] Обработка станин тяжелых токарных станков. М., 1953 г.

[38] А. А. Гусев и др. Технология машиностроения (специальная часть). М., 1986 г., с. 322-324.

[39] Развитие автоматизированных участков из станков с ЧПУ с управлением от ЭВМ для обработки корпусных деталей. - Статья в реф. жур. «Оборудование с ЧПУ», 1983 г, №8, с. 4-8.

[40] Станки и инструменты,

[41] Станки и инструменты, 1943 г.. №7-8, с. 9.

[42] Станки и инструменты, 1965 г., №4, с. 28-29. Головка модели НВ-1: max Ø обработки при наружном шлифовании - 120 мм (Ø круга - 150 мм, 3700 об./мин.) и при внутреннем шлифовании - 30-200 мм (Ø круга 20 мм, 8000 об./мин.).

[43] Станки и инструменты, 1943 г., №9-10, с.27.

[44] Станки и инструмент, 1964 г., №8, с. 38-40.

[45] Станки и инструмент,1947 г., №7, с. 25.

[46] Машиностроитель, 1983 г., №11, с. 46.

[47] Станки и инструмент,

 

 

[48] Машиностроитель, 1998 г., №2, с. 52-58.

[49] Е. Г. Зимина. Анализ достижений в создании и использовании безвольфрамовых твердых сплавов. Обзор. 1990 г., М., с.1.

[50] Вестник машиностроения, 1964 г., №10, с. 55-58.

[51] Вестник машиностроения, 1957 г., №4, с. 50-56.

[52]

 

[53] Осабэ. Применение сверл с твердосплавными режущими пластинками, имеющими механическое крепление. - пер. Д-24869 (хранится в ГКНТБ).

[54] Вестник машиностроения, 1957 г., №4, с. 50.

[55] В. П. Жель и др. Режущие инструменты, оснащенные сверхтвердым и керамическим материалом и их применение. М., 1987 г., с. 23-24.

[56] С.С. Кипарисов и др. Карбид титана. Получение, свойства, применение. М., 1987 г.

[57] Это подтверждается спецификацией робота «Пума-600». Из 391 деталей механической части (манипулятора) робота 180 приходится на винты (в т.ч. 14 шт М10, 8 шт - М6, 17 шт - М5, 55 шт - М4, 50 шт - М3, с максимальной длиной 48 мм), т.е. почти 50%. Ок. 50% деталей станков ИР800МФ4 и ИР320МФ4 приходится на комплектующие (основную часть из которых составляют крепежные детали).

[58] Станки и инструмент, 1944 г., №7-8, с. 20-24.

[59] Сборник «Всесоюзная конференция по трению и износу в машинах». М.-Л., 1940 г., т.I, с. 236-238.

[60] Всесоюзная конференция по трению и износу в машинах. Т.I, М.-Л., 1939 г., с. 234 и т.II, 1940 г., с. 28-31, с. 23-33, 151-152.

[61]

[62] Долгосрочная отраслевая комплексная программа «Металлоемкость» на период до 2000 года. НИЛНТ

Минстанкопрома СССР. М., ВНИИТЭМР. 1990 г.

 

 

38 Вестник машиностроения, 1953 г., №12, с. 66-68.

39 Прейскурант №18-01. М., 1989 г., с. 86.

40 Станки и инструмент. 1989 г., №10, с. 33-34.

41 В литературе даже приводится такой пример, что трехфазный коротко замкнутый электромотор с магнитопроводом из электролитического железа толщиной 0,15 мм мощностью 1,5 кВт будет соответствовать по габаритам обычному мощностью 0,37 кВт. (С правочное руководство по технической электрохимии. Под ред. Г. Егера. М., «Металлургия», 1966 г., с. 154-155.)

42 М. В. Антонов, Л. С. Герасимова. Технология производства электрических машин. М., 1982 г., с. 182.

43 Бернштейн Л. М. Изоляция электрических машин общепромышленного применения. М., Энергия, 1956 г.

44 М. В. Антонов, Л. С. Герасимова. Технология производства электрических машин. М., 1982 г., с.233.

45 Ценник №55 для переоценки специализированного оборудования электротехнической промышленности СССР, М., 1970 г., с. 20.

46 В. С. Калинкин, Н. Г. Карельская. Курсовое и дипломное проектирование по технологии электромашиностроения. М., 1989 г., с. 29-31.

47 Станки и инструмент, 1986 г., №8, с. 13-14.

48 Промышленные роботы развитых капиталистических стран. Информ. материалы. Часть I., М., 1988 г., с. 118.

49 П. Г. Перерва. Потребность в электротехнических средствах автоматизации (теория и методы определения). Харьков, 1991 г., с. 62-63.

50 А. В. Егоров. Расчет мощности и параметров электропечей черной металлургии. М., 1990 г., с. 168 и 273.

51 Электротехника, 1979 г, №6, с. 9-10.

52 Галанд Д., Карбаллейра А. Новый материал для контактов низковольтных реле. Пер. КГ-74574 (хранится в ГКНТБ).

53 Ценник №61 для переоценки специализированного технологического, контрольно-измерительного и испытательного оборудования для производства изделий электронной техники. М., 1970 г., с. 170.

54 Ж. Светотехника, 1990 г., №

55 Гулевич А. И., Киреев А. П. Производство силовых конденсаторов. М., 1981 г., с.

56 Расчеты экономической эффективности новой техники. Справочник. Под общ. ред. К. М. Великанова, 2-ое изд., Л., 1990 г., с. 234.

57 Оборудование лабораторий строительно-монтажных организаций и предприятий стройиндустрии. М., Стройиздат, 1980 г., с. 7, с. 73.

58 Методы акустического контроля металлов. Н. П. Алешин и др. М., Машиностроение, 1989 г., с. 3, 138-141.

1 В. Л. Кошкин. Аппаратные системы числового программного управления. М., 1989 г., с. 207, с. 237, с.231.

2 Подсчитано автором по Альбому электрических схем «Контур 2М1104», 1985.

3 Н. А. Колтовой. Системы обработки изображений // Итоги науки и техники. Серия. Промышленные роботы и манипуляторы. Том 3, М., ВИНИТИ, 1992 г. С. 17. - ул. Усиевича, 20а, тел. 155-43-46.

 

4 А. В. Тимофеев. Адаптивные робототехнические комплексы. Л., 1988 г., с. 264.

5 Экспресс-информация «Робототехника», 1983 г., №26, с. 5-7.

6 Экспресс-информация «Робототехника», 1983 г., №30, с. 1-2.

7 Экспресс-информация «Робототехника», 1983 г., №14, с. 2.

8 С. Е. Решетников, Г. С. Рычков. Некоторые аспекты разработки ИС для параллельной обработки световой информации - сборник «Электронная техника», Серия 3. Микроэлектроника. 1983 г., вып. 4.

9 Гибкие производственные системы и автоматизированные участки. Каталог. ВНИИТЭМР. М., 1986 г.

10 При длине слова - 32 разряда. Общий объем памяти для III-VI уровней составит 11,2 Мбайт.

11 Не счесть у робота профессий. Под ред. Марша П. И др. М., Мир, 1987 г., с. 150.

12 Расчеты экономической эффективности новой техники. Справочник. Под общ. ред. К. М. Великанова. 2-ое изд. Л., Машиностроение, 1990 г., с. 428.

13 Проспект на СЧПУ «Электроника МС 2101.01». Внешторгиздат.

14 Роботизация сборочных процессов. Сборник. Под ред. Д. Е. Охоцимского. М., Наука, 1985 г., с. 103-122.

15 Я. Таруи. Основы технологии СБИС. М., 1985 г., с. 48.

16 Ж. Электроника, 1990 г., №1.

17 Подсчитано автором по техническому описанию «Робот «Пума», пер. 84/56420.

18 В. Е. Онищук, Е. И. Аверкин. Технология производства радиоконденсаторов. М., 1986 г., с. 148-149.

19 Н. В. Никулин, А. С. Назаров. Радиоматериалы и радиокомпоненты. М., 1981 г., с. 168, 163, 161.

20 Тип конденсатора К76П-1 (ист. Н. В. Никулин, А. С. Назаров. Радиоматериалы и радиокомпоненты. М., 1981 г., с. 160.)

 

 

21 Резисторные и конденсаторные микросборки. Ю. В. Зайцев и др. М., Радио и связь, 1991 г., с. 83.

22 Радиоэлектроника за рубежом, 1979 г., №8, с. 13-14.

23 П. С. Мельников. Технология производства электрических соединителей. М., 1979 г., с. 80.

24 Электроника, 1993 г., № 14, с. 10.

25 Радио, 1959 г., №8, с. 46-47.

26 Радио, 1958 г., №12, с. 45-46.

27 Физика в школе. 1969 г., №2, с. 90.

28 Л. А. Ерлыкин. Практические советы радиолюбителю. М., 1965 г., с. 212-214.

29 Наука и жизнь. 1988 г., №3, с. 79.

30 Приборостроение и средства автоматики. Справочник. Под ред. А. Н. Гаврилова. Т. 3. Технология приборостроения. Кн. II, М., 1964 г., с. 273-276.

31 В США в год потребляется 75-165 т кварцевых кристаллов.

32 Васюнина Е. Д. Достижения зарубежной науки и техники по синтезу кварца и алмаза. М., 1978 г., с. 8.

33 В. Е. Хаджи и др. Синтез минералов. М., 1987 г., т. 1, с. 48-52, с. 198-257.

34 Гидротермальный синтез кристаллов. Сборник статей. М., с. 201.

 

35 Глюкман Л. И. Пьезоэлектрические кварцевые резонаторы. М., 1981 г., с. 116,, 181, 187.

 

 

36 Н. Н. Ушаков. Технология производства ЭВМ. М., 1991 г., с. 333-346.

 

 

 

37 Г. И. Брагинский и др. Технология магнитных лент. Л., 1987 г.

 

38 ГНТПБ, пер. 84/19472.

39 Изобретатель и рационализатор, 1996 г., №8, с. 25.

40 А. М. Войчинский, Н. И. Диденко, В. П. Лузин. Гибкие автоматизированные производства. Управление технологичностью РЭА. М., 1987 г., с. 204-205.

42 Радиоэлектроника за рубежом, 1980 г., № 9, с. 22-23.

43 И. П. Бушминский и др. Технология и автоматизация производства радиоэлектронной аппаратуры. М., 1989 г., с. 336.

44 Радиоэлектроника за рубежом, 1981 г., № 18, с. 24.

45 А. Я. Нашельский. Технология спецматериалов электронной техники. М., 1993 г., с. 124, с. 160-172.Технология полупроводникового кремния.Фалькевич Э.С. и др.М.,Металлургия.1992г.

46 Приборы и техника эксперимента, 1980 г., №2, с. 216-217.

47 Приборы и техника эксперимента, 1958 г., №1, с. 140-141.

 

48 Электронная промышленность, 1977 г., вып. 5, с. 20-22.

49 Электронная промышленность. 1990 г., № 8, с. 43-50.

50 Технология СБИС. Кн.!. Под ред. С. Зи. М., «Мир», 1986 г., с. 112-114.

51 Приборы и техника эксперимента, 1964 г., № 2, с. 5-16.

52 Электронная техника. Серия 7. ТОПО, вып. 5(102), 1980 г., с. 39-40. (ссылка на а/с №451800 опубл. в бюллетене «Открытия, изобретения. Промышленные образцы, Товарные знаки». 1975 г., №44.

53 Приборы и техника эксперимента, 1980 г., № 5, с. 226-227.

54 Левинскас А. Л. и др. О сцеплении электроосадков алюминия с металлической и полупроводниковой подложкой. Нач. труды ВУЗов Литовской ССР, Химия и химическая технология. 1984 г, № 25, с. 63-66.

55 Рж «Электроника», 1987 г., 3Б392.

56 Рж «Электроника», 1989 г., 6Б366.

57 Электроника: Наука, технология, бизнес. 1999 г., № 5, с. 14.

58 У. Моро. Микролитография. М., Мир, 1990 г., Ч. 1, с. 37, с. 496-497, с. 57.

 

 

59Оптико-механическая промышленность, 1982 г., № 2, с. 47-48.

60 Электронная промышленность, 1989 г., № 8, с. 79-80.

 

 

61 Перевод ГНТПБ 79/53533.

62 Перевод ГНТПБ 84/8805.

63 Электронная промышленность. 1980 г., вып. 3, с. 58-60.

 

64 Л. А. Коледов. Технология и конструкции микросхем, микропроцессоров и микросборок. М., 1989 г., с.297.

65 Ю. В. Панфилов и др. Оборудование производства интегральных микросхем и промышленные роботы. М., 1988 г., с. 222-223.

66 БИКИ, 1992 г., № 131, с. 7.

67 Рассчитано по Японии по данным БИКИ, 1992 г., № 131, с. 7 и № 92, с. 3.

68 Электронная промышленность. 1980 г., вып. 3(87), с. 1-12.

69 Электронная промышленность, 1987 г., вып. 9 (167), с. 33.

70 Электронная промышленность, 1980 г., вып. 3 (87), с. 9-11.

71 Электронная промышленность, 1976 г., вып. 2(50), с. 11.

72 Электронная техника. Серия. Материалы. 1976 г., вып. 5, с. 3-8.

73 П. Тейлор. Расчет и проектирование тиристоров. М., 1990 г., с. 138-141, с. 156-163, с. 172-173.

 

 

 

74 А. И. Вишневский и др. Силовые ионные и полупроводниковые приборы. М., 1975 г., с. 189-193.

75 М. В. Карманов, И. М. Митникова. Комплексная миниатюризация радиоэлектронной аппаратуры. Оптоэлектронные и ПЗС-изделия функциональной электроники. Ч. 4, М., 1986 г., с. 113.

76 Е. Я. Заняков. Жидкокристальные и газоразрядные индикаторы, технология и оборудование их производства. М., 1977.

77 Электроника, 1982 г., № 10, с. 100-101.

78 Прейскурант №23-21-83 «Оптовые цены на специальное технологическое оборудование для производства изделий электронной техники, блоков, узлов и деталей к нему». М., 1990 г., Часть I, с. 173.

79 Я. Таруш. Основы технологии СБИС. М., 1985 г., с.

80 Радиоэлектроника за рубежом. 1991 г., Вып. 2, с. 24-26 - ссылка на Semiconductor International, 1990, VIII, v. 13, № 9, p. 56-63, Electronic News, 1990, 21/V, p. 40.

81 Электроника, 1983 г., № 14, с. 37-50.

82 Электронная промышленность, 1997 г., № 1, с. 70-80.

83 Электроника, 1990 г., № 1, с. 72-75.

84 Радиоэлектроника за рубежом, 1990 г., вып. 5, с. 24.

85 Тории Нобутоси и др. Создание роботов для сверхчистых помещений. Пер. 06900008880.

[63] С. А. Юзенчук. Технико-экономические основы сборочных процессов в машиностроении. 1977 г.. с. 9.

3 Повышение жесткости конструкций станков связано с увеличением массы их несущих деталей (станин, стоек, столов и т.д.). Но в условиях САС это может и не произойти, т.к. замена чугунных несущих корпусных деталей на стальные сварные той же толщины стенок и той же массы дает повышение прочности на...................

4 А. Г. Туктанов и др. Сборка машин. МГТУ, 1989 г., с.

5 Источники: Каталог «Промышленные роботы развитых капиталистических стран. Часть II. М., 1988 г., и «Промышленные роботы и комплекты к ним.» Отраслевой каталог. М., 1989 г.

6 Промышленные роботы и комплексы к ним. Отраслевой каталог. М., 1989 г., с. 52-55 и 39-40.

7 Здесь и далее автор дает свой состав и последовательность операций, логически вытекающие из опубликованных чертежей ПР «Пума 500/600», что допускает расхождения с существующей практикой сборки роботов этого класса.

8 Материалы Ивановского станкостроительного производственного объединения.

9 А. И. Зерцалов. Краны с жестким подвесом груза. М., 1979 г., с. 26-28, 140.

 

 

9 А. И. Зерцалов. Краны с жестким подвесом груза. М., 1979 г., с. 26-28, 140.

2 С. А. Юзепчук. Технико-экономические основы сборочных процессов в машиностроении. М., Машиностроение, 1977 г., с. 41.

[64] Промышленные роботы и комплектующие к ним. Отраслевой каталог. М., 1989 г., с. 52-55.

[65] Промышленные роботы развитых капиталистических стран. Часть II. М., 1988 г.

[66] К. А. Егоров. Справочник механизатора погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. Л., 1979 г.,

с.101.

[67] Рассчитано по Прейскуранту №19-06 оптовых цен на оборудование подъемно-транспортное. М., 1989 г., с. 65.

[68] Н. И. Евдокимов и др. Технология монолитного бетона и железобетона. М., 1980 г., с.46-47.

[69] Н. И. Евдокимов и др. Технология монолитного бетона и железобетона. М., 1980 г., с.35, 208, 27.

 

 

7 Промышленные роботы развитых капиталистических стран. Часть II. М., 1988 г.

8 Ю. И. Гудков. Автомобильные подъемники и вышки. М., 1992 г., с. 206.

9 Прейскурант №24-10-49. Опт. цены на машины и оборудование коммунальное. М., 1990 г., с. 9 и Прейскурант №21-01. Опт. цены на автомобили, автобусы, троллейбусы, прицепы. Часть I. М., 1989 г., с.8.

10 Основания и фундаменты. Справочник. М., 1991 Г., С. 135-137.

11 Расчет сделан по формуле:, где P - несущая способность сваи (в т), k - коэффициент однородности грунта (равен 0,7), m - коэффициент условий работы (=1), F - площадь поперечного сечения сваи (м²); - нормативное сопротивление грунта под нижним концом сваи (при консистенции грунта «0» равен 700-800 т/м², при консистенции 0,5 равен 100-130 т/м²), V - периметр поперечного сечения сваи (м), - нормативное сопротивление грунта по боковой поверхности сваи (при консистенции 0 равна 3,5 т/м², при консистенции 0,5 равна 1,2 т/м²), - толщина i-го слоя грунта, прилегающего к боковой поверхности сваи (м).

12 М. И. Смородинов и др. Машины и оборудование для устройства оснований и фундаментов. М.,

Машиностроение, 1985 г., с. 87,61.

 

13 Н. А. Троицкая, Ю. К. Поносов. Оценка систем транспортировки крупногабаритных тяжеловесных грузов. М., 1988 г.

* В ценах 80-х годов.

** По официальному курсу (0,6387 руб./дол.).

14 Справочник механика открытых работ. Экскавац.-транспортные машины непрерывного действия (М. И. Щадов и др.). М., 1989 г., с. 399, 395, 78, 72-74.

15 Курс 1970 г. - 0,9 руб./дол.

16 Ценник №23 для переоценки строительных и дорожных машин. М., 1970 г.

17 Определено нами по разнице между весом и стоимостью шасси и самосвала (соответственно 5,95 т против 7,225 т и 10,24 тыс. руб. против 11,39 тыс. руб.), отнесенных к грузоподъемности самосвала (8 т). (По прейскуранту №21-01, М., 1989 г.) Курс 87 г. - 0,6387 руб./дол.

18 Прейскурант №27-08-36. Опт. цены на узлы, детали и нормали к двигателям, тракторам, сельхозмашинам и оборудованию для животноводства и кормопроизводства. Часть I, М., 1990 г.

 

19 БСЭ, 3-ье изд., М., 1972 г., том 8., с. 495.

20 БСЭ, 3-ье изд., М., 1976 г., том 23, с. 134-135.

21 БСЭ, М., 1946 г., т. 53, с. 127.

22 А. И. Быховский. Рассказы о русских кораблестроителях. Л., 1966 г., с. 112-113.

1) Другие виды высокоавтоматизированного оборудования имеют близкую удельную стоимость, например, у промышленного робота М20П,40.01 (грузоподъемностью 20 кг) она составляла 29,4 тыс. руб (вес 0,84 т, цена 24,7 тыс. руб.) и т.д.

 

3) Судостроение, 1961 г., № 1, с. 59-61

4) Металлорежущие станки с ЧПУ. Каталог, М., ЭНИМС, 1982 г., с. 48

5) Промышленные роботы. Каталог, М., ЭНИМС, 1982 г, с. 13 и с. 48

6) А.И.Килесо. Современные суда-мастерские, Л., 1964 г.

7) Хромец Ю.Н. Современные конструкции промышленных зданий. М., 1982, с. 72-77

8) Сиверцев И.Н. и др. Портовые гидротехнические сооружения, ч.II, Л., 1955.

9) Танхельсон Г.В. и др. Железобетонные плавучие доки.

10) РЖ «Водный транспорт» 1972,11В 155

11) При изготовлении 1 робота М20П 40.01 (на МНПО «Красный пролетарий») стоимостью 24,7 тыс. руб.,(в т.ч. НЧП-3250 руб). трудозатраты составляют -393 чел.-час, а без механообработки -244 чел-час, в т.ч. на сборке- 68 чел-час. Отсюда на 1 чел-час сборки приходится 47,7 руб НЧП

12) Другие примеры: дают еще более высокие цифры высвобождения рабочих на сборке. Так фирма Hitachi (Япония) установила на сборке шасси видеомагнитофонов 11 роботов А3020 ценой по 12 тыс. ф.ст., которые высвободили 152 чел., т.е. 13,8 чел. на 1 робот.


Дата добавления: 2015-09-05; просмотров: 59 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Глава 18 Экономические и социальные последствия создания биоэкономической системы производства на основе САС. 2 страница| Глава 18 Экономические и социальные последствия создания биоэкономической системы производства на основе САС. 4 страница

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.043 сек.)