Общие требования к проектированию предприятий ремонта бытовой РЭА

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2012 в 15:49, курсовая работа

Краткое описание

Целью проектирования является получение студентом навыков самостоятельно решать вопросы организации и оснащения предприятия ремонта бытовой РЭА.
Рамки проектирования ограничиваются выбором планировки и оснащения цеха стационарного ремонта аппаратуры.
Задачи проектирования: произвести выбор штатного расписания, алгоритма диагностирования, планировки и оснащения предприятия в условиях многовариантности решения данных задач.

Содержание

Введение 3
1 Общие требования к проектированию предприятий
ремонта бытовой РЭА 6
2 Расчет годового потока заказов на ремонт РЭА и параметров
надежности функциональных элементов 9
3 Выбор и расчет штатного состава предприятия ремонта
бытовой РЭА 24
3.1 Расчет штатного состава приемщиков аппаратуры 24
3.2 Расчет штатного состава радиомехаников 32
3.3 Выбор штатного состава предприятия 35
4 Разработка планировки предприятия ремонта бытовой РЭА 35
4.1 Требования к планировке предприятия ремонта
бытовой РЭА 36
4.2 Нормы площадей производственных помещений 36
4.3 Нормы площадей непроизводственных помещений 37
4.4 Расчет и выбор площадей помещений предприятия
ремонта бытовой РЭА 40
4.5 Разработка планировки предприятия ремонта бытовой РЭА 42
5 Разработка алгоритма поиска неисправностей в РЭА 50
5.1 Составление матрицы неисправностей 50
5.2 Расчет и построение алгоритма поиска неисправного
функционального элемента методом "Время-вероятность" 61
5.3 Расчет и построение алгоритма поиска неисправного
функционального элемента инженерным методом 72
6 Выбор оснащения предприятия ремонта бытовой РЭА 81
6.1 Требования к средствам производственного оснащения 81
6.2 Оснащение салона приема и выдачи аппаратуры 84
6.3 Обслуживание рабочих мест радиомехаников 86
6.4 Оснащение цеха стационарного ремонта РЭА
контрольно-измерительной аппаратурой 91
7 Описание технологии движения РЭА по ремонтному предприятию 95
7.1 Прием аппаратуры в ремонт 96
7.2 Проведение ремонта в стационарной мастерской 98
7.3 Выдача аппарата заказчику 101
Заключение 103
Библиографический список 104

Прикрепленные файлы: 1 файл

Курсовик Ханжонков.doc

— 1.01 Мб (Скачать документ)

 

Sд=Lд×lд=4×2=8 м2,

 

Площадь кабинета инженера-технолога согласно нормативам не должна быть меньше 6 м2. Определим минимальную ширину кабинета инженера-технолога

 

lи= Sи/ Lи=6/4=1,5 м.

 

где Sи – площадь кабинета инженера-технолога;

Lи - длина кабинета инженера-технолога;

lи – ширина кабинета инженера-технолога.

Полученный  результат округляем в большую  сторону и принимаем ширину кабинета 2 м. Площадь кабинета инженера-технолога при этом будет равна

 

Sи=Lи×lи=4×2=8 м2,

 

Длина здания предприятия  составляет 18 м, а его ширина – 12 м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 - Планировка предприятия  ремонта бытовой РЭА

 

Анализ планировки предприятия ремонта РЭА, представленной на рисунке 4.1, показывает, что площади  всех помещений соответствуют расчетным  значениям. Для наглядности расчетные и фактические значения площадей помещений приведены в таблице 4.1.

 

 

      Таблица 4.1

 

Название помещения

Расчетная  
площадь, кв.м

Фактическая  
площадь, кв.м

Цех стационарного  ремонта

60

60

Склад ремонтного фонда

8

8

Склад готовой  продукции

8

8

Склад запчастей

12

12

Склад дефектных  деталей

12

12

Помещение приемщиков

 

18

Салон приема и  выдачи аппаратуры

2,2

18

Актовый зал

13,2

24

Бухгалтерия

6

12

Туалет мужской

0,84

4

Туалет женский

0,84

4

Кабинет директора

6

8

Кабинет инженера-технолога

6

8


 

 

 

5 Разработка алгоритма поиска  неисправностей в РЭА

 

5.1 Составление  матрицы неисправностей 

 

Матрица неисправностей составляется на основании функциональной модели РЭА. Построение матрицы неисправностей осуществим в следующем порядке.

5.1.1 Составим макет матрицы неисправностей. Для этого по горизонтали отложим случаи неисправного состояния функциональных элементов (ФЭ) S1 - S9. Столбец S1 соответствует неисправному состоянию первого ФЭ, столбец S2 - второго ФЭ и т.д. По вертикали отложим значения выходных сигналов ФЭ Z1 - Z9. Незаполненная матрица неисправностей имеет вид:

 

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

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

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

     z1 |

    z2 |

     z3 |

     z4 |

     z5 |

     z6 |

     z7 |

     z8 |

     z9 |

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

 

При заполнении матрицы будем использовать бинарную оценку значений выходных сигналов ФЭ. Если значение выходного сигнала  ФЭ соответствует норме, то в соответствующей ячейке матрицы будем проставлять единицу, а в противном случае - нуль.

 

5.1.2. На первом  этапе заполнения матрицы учтем  то обстоятельство, что каждый  неисправный ФЭ имеет на своем  выходе сигнал, отличный от нормы. На матрице неисправностей этот факт будет отражен следующим образом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

     z1 | 0  |    |    |    |    |    |    |    |    |

     z2 |    | 0  |    |    |    |    |    |    |    |

     z3 |    |    | 0  |    |    |    |    |    |    |

     z4 |    |    |    | 0  |    |    |    |    |    |

     z5 |    |    |    |    | 0  |    |    |    |    |

     z6 |    |    |    |    |    | 0  |    |    |    |

     z7 |    |    |    |    |    |    | 0  |    |    |

     z8 |    |    |    |    |    |    |    | 0  |    |

     z9 |    |    |    |    |    |    |    |    | 0  |

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

 

5.1.3. Заполним колонку  S1 матрицы неисправностей. Для этого  проведем логический анализ функциональной модели РЭА. Колонка S1 отражает ситуацию, когда в РЭА отказал 1-й ФЭ.

ФЭ 1-3 соединены  последовательно, поэтому если на выходе первого ФЭ сигнал не соответствует норме, то выходные сигналы второго и третьего ФЭ также не будут соответствовать норме. Следовательно, в первой колонке матрицы неисправностей против сигналов Z2 и Z3 надо проставить нули.

Выходной сигнал третьего ФЭ подается на вход четвертого ФЭ, а 4-6 ФЭ соединены последовательно, поэтому сигналы на выходе 4-6 ФЭ также не будут соответствовать норме. Следовательно, в первой колонке матрицы неисправностей против сигналов Z4, Z5 и Z6 надо проставить нули.

Выход шестого ФЭ соединен со входом седьмого ФЭ, поэтому в первой колонке матрицы неисправностей против сигнала Z7 надо проставить ноль.

Так как 7-9 ФЭ соединены последовательно, то выходные сигналы этих ФЭ не будут  соответствовать норме, поэтому  в первой колонке матрицы неисправностей против сигналов Z8 и Z9 также надо проставить нули.

На основании проведенного анализа заполним 1 колонку матрицы  состояний:

 

 

 

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

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

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

     z1 | 0  |

     z2 | 0  |

     z3 | 0  |

     z4 | 0  |

     z5 | 0  |

     z6 | 0  |

     z7 | 0  |

     z8 | 0  |

     z9 | 0  |

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

 

5.1.4. Заполним колонку S2 матрицы неисправностей. Для этого проведем логический анализ функциональной модели РЭА. Колонка S2 отражает ситуацию, когда в РЭА отказал 2-й ФЭ.

На вход первого  ФЭ не поступают сигналы от других ФЭ, поэтому неисправное состояние второго ФЭ не отразится на выходном сигнале первого ФЭ. Это дает основание во второй колонке матрицы неисправностей против сигнала Z1 проставить единицу.

ФЭ 2 и 3 соединены последовательно, поэтому если на выходе второго ФЭ сигнал не соответствует норме, то выходной сигнал и третьего ФЭ также не будет соответствовать норме. Следовательно, в первой колонке матрицы неисправностей против сигналов Z2 и Z3 надо проставить нули.

Выходной сигнал третьего ФЭ подается на вход четвертого ФЭ, а 4-6 ФЭ соединены последовательно, поэтому сигналы на выходе 4-6 ФЭ также не будут соответствовать норме. Следовательно, во второй колонке матрицы неисправностей против сигналов Z4, Z5 и Z6 надо проставить нули.

Выход шестого ФЭ соединен со входом седьмого ФЭ, поэтому во второй колонке матрицы неисправностей против сигнала Z7 надо проставить ноль.

Так как 7-9 ФЭ соединены последовательно, то выходные сигналы этих ФЭ не будут  соответствовать норме, поэтому  во второй колонке матрицы неисправностей против сигналов Z8 и Z9 также надо проставить нули.

На основании проведенного анализа заполним 2 колонку матрицы  состояний:

 

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

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

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

     z1 | 0  | 1  |

     z2 | 0  | 0  |

     z3 | 0  | 0  |

     z4 | 0  | 1  |

     z5 | 0  | 0  |

     z6 | 0  | 0  |

     z7 | 0  | 0  |

     z8 | 0  | 0  |

     z9 | 0  | 0  |

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

5.1.5. Заполним колонку S3 матрицы неисправностей. Для этого проведем логический анализ функциональной модели РЭА. Колонка S3 отражает ситуацию, когда в РЭА отказал 3-й ФЭ.

На входы  первого и второго ФЭ не поступает  выходной сигналы от третьего ФЭ, поэтому  неисправное состояние третьего ФЭ не отразится на выходных сигналах первого и второго ФЭ. Это дает основание в третьей колонке матрицы неисправностей против сигналов Z1 и Z2 проставить единицы. Как было сказано выше, против сигнала Z3 проставлен нуль.

Выходной сигнал третьего ФЭ подается на вход четвертого ФЭ, а 4-6 ФЭ соединены последовательно, поэтому сигналы на выходе 4-6 ФЭ также не будут соответствовать норме. Следовательно, в третьей колонке матрицы неисправностей против сигналов Z4, Z5 и Z6 надо проставить нули.

Выход шестого ФЭ соединен со входом седьмого ФЭ, поэтому в третьей колонке матрицы неисправностей против сигнала Z7 надо проставить ноль.

Так как 7-9 ФЭ соединены последовательно, то выходные сигналы этих ФЭ не будут  соответствовать норме, поэтому  в третьей колонке матрицы неисправностей против сигналов Z8 и Z9 также надо проставить нули.

На основании проведенного анализа заполним 3 колонку матрицы  состояний:

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

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

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

     z1 | 0  | 1  | 1  |

     z2 | 0  | 0  | 1  |

     z3 | 0  | 0  | 0  |

     z4 | 0  | 1  | 1  |

     z5 | 0  | 0  | 0  |

     z6 | 0  | 0  | 0  |

     z7 | 0  | 0  | 0  |

     z8 | 0 | 0  | 0  |

     z9 | 0  | 0  | 0  |

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

 

5.1.6. Заполним колонку S4 матрицы неисправностей. Для этого проведем логический анализ функциональной модели РЭА. Колонка S4 отражает ситуацию, когда в РЭА отказал 4-й ФЭ.

Четвертый ФЭ соединен последовательно с 5 и 6 ФЭ, поэтому  сигналы на выходе 4-6 ФЭ не будут соответствовать норме. Следовательно, в четвертой колонке матрицы неисправностей против сигналов Z4, Z5 и Z6 надо проставить нули.

Следует также  отметить, что выходной сигнал четвертого ФЭ не поступает на входы 1-3 ФЭ, поэтому  в четвертой колонке матрицы неисправностей против сигналов Z1, Z2 и Z3 надо проставить единицы.

Выход шестого  ФЭ соединен со входом седьмого ФЭ, поэтому  в четвертой колонке матрицы  неисправностей против сигнала Z7 надо проставить ноль.

Так как 7-9 ФЭ соединены последовательно, то выходные сигналы этих ФЭ не будут соответствовать норме, поэтому в четвертой колонке матрицы неисправностей против сигналов Z8 и Z9 также надо проставить нули.

На основании проведенного анализа заполним 4 колонку матрицы  состояний:

 

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

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

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

     z1 | 0  | 1  | 1  | 1  |

     z2 | 0  | 0  | 1  | 1  |

     z3 | 0  | 0  | 0  | 1  |

     z4 | 0  | 1  | 1  | 0  |

     z5 | 0  | 0  | 0  | 0  |

     z6 | 0  | 0  | 0  | 0  |

     z7 | 0  | 0  | 0  | 0  |

     z8 | 0  | 0  | 0  | 0  |

     z9 | 0  | 0  | 0  | 0  |

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

 

5.1.7. Заполним колонку S5 матрицы неисправностей. Для этого проведем логический анализ функциональной модели РЭА. Колонка S5 отражает ситуацию, когда в РЭА отказал 5-й ФЭ.

Пятый ФЭ соединен последовательно с 6 ФЭ, поэтому сигналы  на выходе 5 и 6 ФЭ не будут соответствовать норме. Следовательно, в пятой колонке матрицы неисправностей против сигналов Z5 и Z6 надо проставить нули.

Следует также  отметить, что выходной сигнал пятого ФЭ не поступает на входы 1-4 ФЭ, поэтому  в пятой колонке матрицы неисправностей против сигналов Z1, Z2, Z3 и Z4 надо проставить единицы.

Выход шестого  ФЭ соединен со входом седьмого ФЭ, поэтому  в пятой колонке матрицы неисправностей против сигнала Z7 надо проставить ноль.

Так как 7-9 ФЭ соединены  последовательно, то выходные сигналы  этих ФЭ не будут соответствовать норме, поэтому в пятой колонке матрицы неисправностей против сигналов Z8 и Z9 также надо проставить нули.

На основании  проведенного анализа заполним 5 колонку  матрицы состояний:

 

 

 

 

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

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

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

     z1 | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  |

     z2 | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  |

     z3 | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  |

     z4 | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  |

     z5 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

     z6 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

     z7 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

     z8 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

     z9 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

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

 

5.1.8. Заполним колонку S6 матрицы неисправностей. Для этого проведем логический анализ функциональной модели РЭА. Колонка S6 отражает ситуацию, когда в РЭА отказал 6-й ФЭ.

Выходной сигнал шестого ФЭ не поступает на входы 1-5 ФЭ, поэтому в шестой колонке  матрицы неисправностей против сигналов Z1, Z2, Z3, Z4 и Z5 надо проставить единицы.

Выход шестого  ФЭ соединен со входом седьмого ФЭ, поэтому  в шестой колонке матрицы неисправностей против сигнала Z7 надо проставить ноль.

Так как 7-9 ФЭ соединены  последовательно, то выходные сигналы этих ФЭ не будут соответствовать норме, поэтому в шестой колонке матрицы неисправностей против сигналов Z8 и Z9 также надо проставить нули.

На основании  проведенного анализа заполним 6 колонку  матрицы состояний:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

     z6 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

     z7 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

     z8 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

     z9 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

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

5.1.9. Заполним колонку S7 матрицы неисправностей. Для этого проведем логический анализ функциональной модели РЭА. Колонка S7 отражает ситуацию, когда в РЭА отказал 7-й ФЭ.

Седьмой ФЭ соединен последовательно с 8 и 9 ФЭ, поэтому сигналы на выходах 7-9 ФЭ не будут соответствовать норме. Следовательно, в седьмой колонке матрицы неисправностей против сигналов Z7, Z8 и Z9 надо проставить нули.

Информация о работе Общие требования к проектированию предприятий ремонта бытовой РЭА