Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Декабря 2013 в 15:27, курсовая работа
Задачей сварочной операции является получение механически неразъемного соединения, схожего по свойствам свариваемому материалу. Это может быть достигнуто, когда по своей природе сварное соединение будет максимально приближаться к свариваемому металлу.
В зависимости от габаритов сварной конструкции, ее материала, толщины свариваемого металла и других особенностей изделия применения находят различные виды электрической дуговой сварки.
Сварка является широко распространенным, эффективным технологическим процессом и используется во всех сферах производства. От технического уровня применяемых сварочных процессов в значительной степени зависит качество выпускаемой продукции.
ВВЕДЕНИЕ
Задачей сварочной операции
является получение механически
неразъемного соединения, схожего по
свойствам свариваемому материалу.
Это может быть достигнуто, когда
по своей природе сварное
В зависимости от габаритов сварной конструкции, ее материала, толщины свариваемого металла и других особенностей изделия применения находят различные виды электрической дуговой сварки.
Сварка является широко распространенным,
эффективным технологическим
Сварке подвергаются самые различные материалы: углеродистые и нержавеющие стали, алюминиевые сплавы, никелевые и бронзовые сплавы, пластмассы. Толщина свариваемых изделий расходится от десятков микрон до сотен миллиметров. Но прогресс не стоит на месте и поэтому постоянно происходит совершенствование известных способов сварки и создание новых.
В последнее время стали широко применяться методы плазменной и лазерной сварки, резки, наплавки и напыления, что позволяет значительно повысить производительность труда и сократить расход материалов.
Надежность и экономичность, быстрота и универсальность – это все делает сварку незаменимым технологическим процессом. Невозможно преувеличить значение сварки в производстве и ремонте. Реально стало применение сварки и в медицине – сварка сетчатки глаза, сварка и резка костей и прочих органических тканей.
Таким образом, следует отметить,
что использование сварки, ее дальнейшее
изучение и разработка позволяет
человеку поднимать уровень
1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1 Значение судостроения для экономики России
Водный транспорт имеет
Количественные и качественные
характеристики строительства промысловых
судов напрямую влияют на пищевую
промышленность и в конечном итоге
на наши желудки, ведь уловом с шаланды
страну не накормишь. От постройки комфортабельных
и надежных лайнеров и теплоходов
зависит развитие отечественной
индустрии туризма. От строительства
современных научно-
Отдельной статьей стоит военное судостроение. От него зависит обороноспособность страны. Мощный военный флот - это гарант неприкосновенности нашей территории. В XX веке оружием, на которое делают основные ставки, стало ядерное оружие. Каждая подводная лодка несет около 20 ракет с ядерными боеголовками и благодаря своей мобильности и невидимости для противника может держать под ядерным прицелом всю вражескую территорию. Однако не только оборона нашей страны зависит от строительства качественных военных судов. Боезапаса одной подлодки хватит, чтобы уничтожить все живое на Земле, таким образом, от надежности судостроения зависит безопасность всей планеты.
Судостроение является материало- и энергоемкой отраслью и требует обширного кооперирования с предприятиями других отраслей. За счет этого судостроение образует некое подобие целого экономического сектора, в который входят металлургические, машиностроительные, деревообрабатывающие, химические предприятия, электростанции, порты, строительные предприятия, страховые компании. Деятельность всех их завязана на судостроении, причем предполагается движение огромных капиталов в этой сфере, что должно приносить доход как государству, так и частным фирмам.
Кроме высоких доходов, эта инфраструктура обеспечивает создание миллионов рабочих мест, что при нашем текущем уровне безработицы в 9,1% от экономически активного населения (6,7 млн. безработных) чрезвычайно важно.
С судостроением очень тесно связан и судоремонт, тоже входящий в "судостроительный" сектор экономики. При продаже судна за границу его техническое обслуживание и ремонт всегда осуществляется на заводах страны-производителя, и это приносит существенный дополнительный доход.
Должно упомянуть и о доходах, связанных с продажей российских судов за рубеж. В мире они считаются одними из самых качественных, современных и надежных и пользуются хорошим спросом. Достаточно сказать, что только Государственная Компания "Росвооружение" благодаря продаже за рубеж военных кораблей и подводных лодок российского производства принесла экономике России более 3 млрд. долларов.
Таким образом, судостроение стимулирует
производство и экономический рост
в очень многих отраслях промышленности,
является неотъемлемой частью российской
экономики и вследствие важности
своей продукции имеет
2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1 Расчет нормируемой трудоемкости технологического процесса сборки и сварки секции
Сборка полотен.
Взять детали, уложить на стенд, выровнять и подогнать. Состыковать листы между собой и закрепить на электроприхватки, выдерживая зазор под сварку, установить выводные планки и обжать к стенду скобами и клиньями. Проверить геометрию полотна. Сдать работу.
Время на укладку листов определяем по формуле (1):
Тукл. = t i * Q
Тукл. = 0.6*4=2.4 н/час.
Время на стыкование:
Тст =0,49 * 4 = 1.96 н/ч
Сварка полотнища автоматом под флюсом
При автоматической сварке под флюсом на флюсовой подушке (с обратным формированием шва) без разделки кромок при толщине до 16 мм для II группы конструкций время на 1 м шва составляет 8,8 мин.
Общая длина соединений – 48 м.
Время на сварку полотнища:
Т=(8,8*12*1,12)/60*3=5,9 н/час.
Сборка тавровых балок на стенде:
Tсб=L*Q=0.15*8,4*5
Сварка тавровых балок полуавтоматической сваркой в углекислом газе:
Тсв=11,6*(5+1,75+1,75+3,5)*1,
Приварка таврового набора к полотну полуавтоматической сваркой в углекислом газе:
Тсв=11,6*(5+1,75+1,75+5,5)*1,
Установка ребер жесткости на полотно:
Т=0,22*8,7*18=34,5 н/час.
Приварка ребер жесткости к полотну полуавтоматической сваркой в углекислом газе:
Тсв=(7,6*8,7*1,22)/60*18=24 н/час.
Проверочные работы:
Тн = 35,38*0,05=7 н/час.
Итого сборочные работы:
73 н/час.
Итого сварочные работы:
58 н/час.
Сводная нормируемая трудоемкость технологического процесса приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Сводная нормируемая трудоемкость технологического процесса сборки и сварки поперечной переборки в районе 79-102 шп.
Наименование операции |
Разряд работ |
Нормируемая трудоемкость, Тн , н/ч |
Сборка общая |
3,4 |
73 |
Сварка общая в том числе - автоматическая сварка под флюсом - полуавтоматическая сварка в углекислом газе |
3,4
3 3,4 |
58
3,6 54,6 |
Проверочные работы |
5 |
7 |
Итого |
138 |
2.2 Расчет производственной мощности сборочно-сварочного участка
Под производственной мощностью понимается максимально возможный выпуск продукции при полном использовании оборудования и производственных площадей.
Основой
определения расчета мощности
сборочно-сварочного участка
Для расчета количества оборудования, необходимого для выполнения производственной программы применяется формула (2):
G =
где T n -нормируемая трудоемкость на операцию, н/ час.;
N – производственная программа, ед.;
r – количество рабочих закрепленных за оборудованием, принимаем r = 1;
К - коэффициент сменности, принимаем К=1;
Fd – действительный фонд времени работы оборудования в плановом периоде, час.
Fd = 365-116=249 (годовой фонд времени при 8 рабочем дне в одну смену).
Эффективный фонд времени работы оборудования определяем по формуле (3):
Тн*(1-Кп)
где Кп – коэффициент учитывающий перерывы на технологические остановки и ремонт Кп =0,15
К эф. = 249*8*(1-0,15)=1693,2 – принимаем 1694 часа.
Рассчитываем потребное количество оборудования на сборочные и сварочные работы при односменной работе оборудования при производственной программе 120 секций в год.
Количество сборочного оборудования:
G= 1,3 – принимаем 3 ед. (сборочный стенд).
Сварочные работы:
G= =1,02 – примаем 2 ед.
К загр. сбор. Обор. – 43%
К загр. свар. Обор. – 34%
2.3 Расчет численности ППП по категориям работающих
Расчет эффективного фонда времени рабочего на 2013 год
Эффективный фонд рабочего времени на одного рабочего приведен в
таблице 2.
Таблица 2 – Эффективный фонд рабочего времени на одного рабочего
Показатели |
Методика расчета |
Кол-во дней |
Кол-во часов |
1 . Календарный фонд времени. |
|
365 |
|
2. Количество выходных и праздничных дней. |
по производственному календарю на 2010 год |
116 |
|
3. Количество рабочих дней. |
п. 1 - п. 2 |
249 |
|
4. Планируемые потери (трудовые, учебные отпуска, болезнь) |
10% п.3 |
45 |
|
5. Эффективный фонд времени на 1 рабочего |
215 |
1749 |
Расчет количества производственных рабочих определяем по формуле (4):
Р=
где Tн – нормируемая трудоемкость на изготовление единицы продукции, н/час;
N – производственная программа, ед.;
F – эффективный фонд времени, час.(годовой, квартальный, месячный);
K – коэффициент выполнения норм выработки.
В том числе по профессиям:
1) сборщики:
- принимаем 4 рабочих.
2) сварщики:
- принимаем 5 рабочего.
3) проверщики:
- принимаем 1 рабочего.
Общая численность 10 человека.
Расчет тарифной заработной платы основных производственных рабочих определяется по формуле (5):
ЗП тар. = Тч*Тн
где Тч .- часовая тарифная ставка, руб.;
Тн - нормируемая трудоемкость на единицу продукции, руб.
Расчет тарифной заработной платы приведен в таблице 3.
Таблица 3 – Расчет тарифной заработной платы сборочно-сварочного участка
№ п/п |
Наименование операций. |
Разряд работ. |
Трудоемкость |
Сдельная ЧТС. |
ЗП тариф. |
1 |
Сборочные работы |
3 |
73 |
26.4 |
1927.2 |
2 |
Сварочные работы автоматом |
4 |
58 |
29,3 |
1699.4 |
3 |
Проверочные работы |
5 |
7 |
30,4 |
215.6 |
итого |
138 |
3482.2 |
3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА
3.1Расчет себестоимости поперечной переборки по статьям калькуляции
Полная себестоимость изделия (работы) включает следующие статьи затрат:
Информация о работе Значение судостроения для экономики России