1.2. Поэлементный расчет основного времени обработки деталей.
Поэлементный расчет основного времени обработки деталей представлен в форме 2.
tоп = t’о kоб Z,
tоо = (kвт - 1) tоп,
tоп - основное время предварительных переходов при обработке элемента детали, мин.;
t’о - приведенное основное время черновых переходов, мин.;
Z - количество элементов данного наименования в детали;
tоо - основное время окончательных (чистовых) переходов;
kвт - коэффициент времени чистовых переходов.
Форма 2.
Поэлементный расчет основного времени обработки деталей.
Наименование детали
| Номер и наименование элемента | Код эле-мента | Размеры элемента, мм. | Z | Kт или Ст | t’o | Kвт | Технолог код | tоп мин | tоо мин | ||||||||
|
|
| D | d | L | h | m |
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
Втулка соединительная | 1. Торцевая поверхность цилиндра | Э15 | 140 | 100 | 2 | 11 | 0,8 | 1,4 | Т | 0,8 | 0,32 | |||||||
2. Наружная гладкая цилиндрическая поверхность | Э1 | 140 | 73 | 2 | 9 | 0,213 | 1,9 | Т | 0,213 | 0,192 | ||||||||
3. Наружная гладкая цилиндрическая поверхность | Э1 | 150 | 64 | 1 | 10 | 0,214 | 1,6 | Т | 0,107 | 0,064 | ||||||||
4. Отверстие с глад- кими стенками, по- лучаемое расточкой | Э8 | 100 | 210 | 1 | 9 | 3,1 | 1,9 | КШ | 1,55 | 1,395 | ||||||||
5. Торцевая поверхность цилиндра | Э15 | 150 | 140 | 2 | 9 | 0,2 | 1,9 | ТШ | 0,2 | 0,18 | ||||||||
Итого по детали “Втулка соединительная”: | 2,657 | 2,151 | ||||||||||||||||
Обойма | 1. Торцевая поверхность цилиндра | Э15 | 160 | 140 | 2 | 11 | 0,4 | 1,4 | Т | 0,4 | 0,16 | |||||||
2. Отверстие с гладкими стенками | Э8 | 140 | 52 | 1 | 9 | 1,92 | 1,9 | КШ | 0,96 | 0,864 | ||||||||
3. Наружная гладкая коническая поверхность | Э2 | 155 | 30 | 1 | 9 | 0,185 | 1,9 | Т | 0,093 | 0,083 | ||||||||
4. Наружная гладкая коническая поверхность | Э2 | 155 | 22 | 1 | 9 | 0,177 | 1,9 | Т | 0,089 | 0,08 | ||||||||
Итого по детали “Обойма”: | 1,542 | 1,024 | ||||||||||||||||
Форма 2.
Наименование детали
| Номер и наименование элемента | Код эле-мента | Размеры элемента, мм. | Z | Kт или Ст | t’o | Kвт | Технолог код | tоп мин | tоо мин | ||||||||
|
|
| D | d | L | h | m |
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
Фланец нажимной | 1. Наружная гладкая цилиндрическая поверхность | Э1 | 265 | 30 | 1 | 9 | 0,295 | 1,9 | Т | 0,148 | 0,133 | |||||||
2. Торцевая поверхность цилиндра | Э15 | 265 | 150 | 1 | 9 | 2,3 | 1,9 | Т | 1,15 | 1,035 | ||||||||
3. Торцевая поверхность цилиндра | Э15 | 265 | 160 | 1 | 9 | 2,1 | 1,9 | Т | 1,05 | 0,945 | ||||||||
4. Отверстие коническое с гладкими стенками | Э7 | 160 | 150 | 30 | 1 | 9 | 5,55 | 1,9 | СШ | 2,775 | 2,498 | |||||||
5. Отверстие цилиндрическое с гладкими стенками | Э6 | 15 | 30 | 6 | 9 | 1,35 | 1,9 | ТШ | 4,05 | 3,645 | ||||||||
Итого по детали “Фланец нажимной”: | 9,173 | 8,256 | ||||||||||||||||
Кольцо упорное | 1. Плоская поверхность горизонтальная или вертикальная | Э14 | 240 | 220 | 722 | 2 | 9 | 0,732 | 1,9 | ФШ | 0,732 | 0,659 | ||||||
Итого по детали “Кольцо упорное”: | 0,732 | 0,659 | ||||||||||||||||
Форма 2.
Наименование детали
| Номер и наименование элемента | Код эле-мента | Размеры элемента, мм. | Z | Kт или Ст | t’o | Kвт | Технолог код | tоп мин | tоо мин | |||||
|
|
| D | d | L | h | m |
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Фланец | 1. Наружная гладкая цилиндрическая поверхность | Э1 | 265 | 22 | 1 | 9 | 0,287 | 1,9 | Т | 0,114 | 0,129 | ||||
2. Торцевая поверхность цилиндра | Э15 | 265 | 150 | 1 | 9 | 2,3 | 1,9 | Т | 1,15 | 1,035 | |||||
3. Торцевая поверхность цилиндра | Э15 | 265 | 160 | 1 | 9 | 2,1 | 1,9 | Т | 1,05 | 0,945 | |||||
4. Отверстие коническое с гладкими стенками | Э7 | 160 | 150 | 22 | 1 | 9 | 5,31 | 1,9 | СШ | 2,655 | 2,39 | ||||
5. Отверстие цилиндрическое с гладкими стенками | Э6 | М14 | 22 | 6 | 9 | 1,08 | 2,5 | С | 3,24 | 4,86 | |||||
Итого по детали “Фланец”: | 8,239 | 9,359 | |||||||||||||
... желание заняться ее разработкой и, по существу, прекратить дальнейший сбор и анализ информации. От таких соблазнов следует уходить, не изменяя главным принципам системного анализа. Функционально-стоимостной анализ системы управления на примере ООО «Литекс». Рассмотрим пример, иллюстрирующий использование ФСА на втором этапе (пп. 2.1.-2.7.)при решении задачи усовершенствования системы управления ...
... прямого наложения СМ и ФМ чаще всего в матричном виде. По строкам матрицы выделяются материальные элементы изделия, а по столбцам – функции объекта в порядке, установленном ФМ. Функционально-стоимостной анализ включает ряд оценочных процедур, связанных с определением вклада каждого материального носителя в выполнение функций изделия, оценкой значимости функций, оценкой качества исполнения функций ...
... как стоимость функций элементов продукции в условиях инфляции не может полностью адекватно отражать реальное состояние дел по их формированию, основные методические положения метода функционально-стоимостного анализа в условиях рынка не только не теряют своей значимости, но и по-прежнему свидетельствуют о целесообразности его применения. Таким образом, успешное решение проблем развития рыночного ...
... конкретные корректировки и их последующее влияние на производство. В этом им может помочь только система функционально-стоимостного анализа, которая не даст искаженной информации и дезориентирующих стратегических идей. 2. Анализ финансового состояния предприятия Финансовый анализ является существенным элементом финансового менеджмента и аудита, и выполняется с точки зрения основных ...
0 комментариев