10. Проверка массы прибора
проводить взвешиванием на технических весах с точностью до 10 гр.
11. Проверка безопасности
проводить согласно требованиям по ГОСТ Р 50267.0 для изделий с внешним источником питания.
12. Проверка вибропрочности.
Прибор должен быть прочен к воздействию вибрационных нагрузок в диапазоне частот 10- 55 Гц с амплитудой виброперемещения 0.15 мм. Направление воздействия вибрации – вдоль вертикальной оси прибора. После воздействия вибрационной нагрузки прибор визуально проверить на соответствие 3 – 7, на отсутствие механических дефектов.
Контрольно-проверочная аппаратура.
Линейка
Мегаомметр М 4101
Весы технические В 11
Частотомер электронно-счетный Ч3-63
Осцилограф универсальный С1-117
Вибростенд ВС-8
Прибор комбинированый Ц 4352
Секундомер СОС пр-26-2
Вольтметр универсальный В7-38
Камера тепла и холода КТ 18-32
Примечание: Допускается применять иное оборудование и средства измерений, обеспечивающие проведение испытаний в соответствии с приведенной методикой и требуемую точность измерений.
4. Экономическая часть
Разрабатываемый измеритель скорости кровотока предназначен для использования в медицинских учреждениях для диагностики, планирования хирургического вмешательства и контроля лечения таких заболеваний как: ишемическая болезнь мозга, патологическая извитость сонных артерий, стенозирующие поражения брахиоцефальных артерий и многих других, поэтому разработка прибора актуальна.
4.1. Обоснование целесообразности разработки новой техники
Целесообразность разработки усовершенствованного прибора определяется его ролью и значением для медицинских учреждений. При этом важно, чтобы этот прибор был экономически эффективен и высокого качества. Качество же зависит от функционально-технических характеристик, а его изменение оценивается индексом технического уровня разрабатываемого прибора.
Для определения индекса технического уровня требуется:
обосновать перечень функционально-технических характеристик, отражающих уровень качества проектируемой техники;
выбрать аналог (прототип), который будет использоваться в качестве базы для сравнения. Прототип должен иметь то же функциональное назначение.
Функционально-технические характеристики проектируемого прибора и его аналога, их значимость заносятся в табл. 1.
Таблица 1.
Функционально- техническая характеристика | Единица измерения | Уровень функционально- технических характеристик | Значимость характеристики качества изделия | |
прототип | проектируемый прибор | |||
Минимальная измеряемая ско-рость кровтока | мм/с | 11 | 5 | 0,5 |
Средняя рабочая частота | МГц | 8 | 16 | 0,3 |
Производитель- ность УЗ сканера | кадр/с | 5 | 20 | 0,2 |
Индекс технического уровня проектируемого прибора:
I’ту=,
где ai , ai0 - уровень I-ой функционально-технической характеристики соответственно нового (проектируемого) и базового изделий ; mi– значимость i-ой функционально-технической характеристики качества изделия; n – количество рассматриваемых функционально-технических характеристик.
Значимость i-ой функционально-технической характеристики mIопределяется экспертным путем, при этом = 1,0;
Т.к. повышение технического уровня изделия связано со снижением абсолютной величины функционально-технической характеристики, то ai и ai0 в формуле индекса технического уровня необходимо поменять местами:
I’ту=(11/5)*0,5+(16/8)*0,3+(20/5)*0,2=2,5
4.2. Определение показателей экономического обоснования проектируемого прибора
Затраты на проектирование и опытное производство нового прибора определяется по данным преддипломной практики по следующим статьям расходов:
основные расходы;
комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты;
затраты на специальное оборудование;
заработная плата разработчиков и рабочих, занятых при изготовлении опытного образца;
цеховые расходы;
общезаводские расходы;
прочие расходы;
Заработная плата разработчиков нового прибора рассчитывается на основе трудоемкости стадий работ и считается по формуле:
З=,
Где к - количество этапов, ТЕi – трудоемкость i-го этапа; i – средняя дневная (часовая, месячная) тарифная ставка оплаты работ i-го этапа.
Расчет заработной платы сводится в таблицу 2.
Таблица 2.
Стадия
| Трудоем кость стадии, чел –ч. | Исполнители | Дневная (часовая) ставка t , р. | Средняя Дневная (часовая) ставка , р. | Заработная плата Зi , р. | Заработная плата с учетом премии Зосн i, р. | ||
должность | численность | |||||||
Техническое задание | 8 | Начальник отдела | 1 | 60 | 60 | 480 | 560 | |
Техническое предложение | 8 | Начальник этапа | 1 | 60 | 60 | 480 | 560 | |
Эскизное проектирование | 24 | Главный инженер | 1 | 50 | 50 | 1200 | 1450 | |
Техническое проектирование | 24 | Главный инженер | 1 | 50 | 50 | 1200 | 1450 | |
Разработка рабочей документации | 36 | Главный инженер |
1 | 50 | 50 | 1800 |
2100 | |
Изготовление опытного образца | 1120 | сварщик техник технолог электрик | 3 2 1 1 | 30 20 25 25 | 100 | 112000 | 125000 | |
Испытания (регулировка, тестирование) | 300 | наладчик | 2 | 35 | 35 | 10500 | 11900 |
å 1520 14 405 126580 143020
Затраты на проектирование и изготовление образца сводятся в таблицу 3.
таблица 3.
№ п/п | Наименование статей затрат | Затраты, р | Удельный вес, % |
1 | Основные материалы | 21550 | 2,64 |
2 | Комплектующие и покупные материалы | 350 000 | 42,88 |
3 | З.п. разработчиков и изготовителей опытного образца | 143 020 | 17,54 |
4 | Отчисление на социальные нужды (35,8 %) | 51201,16 | 6,27 |
5 | Накладные расходы (170 %) | 243134 | 29,79 |
6 | Прочие расходы (5 %) | 7151 | 0,88 |
Итого: Зр=816056,16 100%
Удельные производственные затраты на разработку прибора рассчитываются по формуле:
УЗР=,
Где N – годовой объем производства проектируемого прибора (реально возможный) , шт.
УЗР=816056,16/20=40802,8
... в корпусе датчика (9). С задней стороны корпуса прикручивается крышка (10) с разъемом (11) SKINTOP MS, через который проходит сигнальный кабель (12) для соединения датчика с прибором для измерения скорости кровотока. Для уменьшения потери энергии ультразвукового колебания при излучении в исследуемую среду используется промежуточная среда, заполненная акустически прозрачной жидкостью (13), в ...
... присоединения инфекционных осложнений.”[ http://www.sgu.ru/faculties/fnbmt/departments/kmbmi/chair.htm] Эти особенности обусловили развитие косвенных (бескровных) методов измерения давления. Косвенные (неинвазивные) методы измерения кровяного давления В настоящее время известно несколько групп методов косвенной регистрации кровяного давления. В зависимости от принципа, положенного в основу ...
0 комментариев