Материал: 1284

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

130

гические процессы со значительно большей производительностью или новые более дешевые материалы.

Критерий Ки.м можно назвать коэффициентом полезного использования материалов, поскольку по содержанию, характеру и диапазону изменения он близок к энергетическому коэффициенту полезного действия.

Критерий использования материалов начал проявлять свое действие около 40 тыс. лет назад, когда более совершенные разнообразные каменные орудия стали в значительно большем количестве изготовлять в основном из кремня, обсидиана, агата и других нешироко распространенных и находящихся в ограниченных количествах минералов. В это время сформировалась технология экономного использования материалов. Актуальность критерия

Ки.м на протяжении всей истории техники всегда была и остается высокой и неизменной по отношению к любому классу ТО.

Способы и средства улучшения критерия даны в Приложении 1 (разде-

лы 1, 6).

Критерий расчленения ТО на элементы. Почти каждый ТО можно выполнить из существенно меньшего числа элементов (узлов и деталей), чем он сделан на самом деле. Например, некоторые простые функциональные узлы можно изготовить в виде одной микросборки, отдельные ЭРЭ объединить в интегральную микросхему и т.п. Такая минимизация числа элементов дает, казалось бы, определенный выигрыш за счет исключения элементов сопряжения и соединения (уменьшается общая масса изделия, повышается его жесткость и надежность, уменьшается трудоемкость механической обработки

исборки и т.д.). Однако такое кажущееся упрощение конструкции, наряду с указанными положительными моментами, часто приносит несоизмеримо большие потери. Дело в том, что большое расчленение часто сокращает время

итрудоемкость разработки и доводки изделия в целом, поскольку в каждом новом изделии, как бы хорошо оно ни было спроектировано, имеются более или менее совершенные узлы. Поэтому в процессе разработки и доводки нового изделия экономичнее и проще устранять недостатки отдельных более простых узлов, чем сложных узлов или изделия в целом. Большое расчленение ТО на узлы и детали облегчает и расширяет унификацию и стандартизацию с присущими им преимуществами, позволяет чрезмерно сложные (с точки зрения изготовления) по конструкции элементы собирать из простых однотипных элементов.

Следует также отметить, что при чрезмерно мелком дроблении ТО на элементы многие из этих достоинств оборачиваются недостатками.

Кроме указанных технологических причин, на расчленение ТО влияют также функциональные, экономические и антропологические факторы. Это влияние рассматривается при исследовании соответствующих критериев.

Таким образом, всегда существует оптимальное расчленение ТО на узлы и детали, которое значительно упрощает технологию разработки, доводки,

131

изготовления, ремонта и модернизации изделий, является основой для унификации и стандартизации.

Критерий КР расчленения ТО на элементы обеспечивает в каждом новом поколении изделий приближение к оптимальному разделению на элементы. Ввиду сложности определения этого критерия не будем давать его аналитического выражения, которое при необходимости можно взять из книги [23].

Критерий КР имеет отношение к любому классу ТО, которые состоят более чем из одного элемента, серийно изготовляются и от поколения к поколению притерпевают прогрессивные конструктивные изменения. Способы и средства его улучшения даны в Приложении 1 (разделы 2, 12).

Экономические критерии развития ТО. Критерий расхода матери-

алов. Всесторонняя экономия материалов при разработке и изготовлении ТО вызвана рядом факторов. К основным причинам уменьшения расхода материалов относятся:

-снижение стоимости ТО, поскольку стоимость материалов в ТО составляет 25 – 65% их себестоимости;

-снижение транспортных и погрузочно-разгрузочных расходов при перевозке исходного сырья и материалов для изготовления ТО и при транспортировании готовых ТО к месту их использования;

-экономия энергии при эксплуатации ТО (таких, как транспортные, обрабатывающие и другие машины и устройства), в которых значительная часть энергии затрачивается на обеспечение поступательного, возвратнопоступательного, вращательного и других видов механического движения.

Критерий расхода материала КМ равен отношению массы технической системы G к ее главному показателю эффективности Q:

KМ

G

,

(3.5)

Q

 

 

 

т.е. представляет собой удельную массу материалов на единицу получаемой эффективности.

Показатель эффективности Q выбирают в соответствии с рекомендациями предыдущего пункта.

Следует заметить, что формула (3.5) в случаях использования в ТО материалов с значительно различающейся стоимостью оказывается малочувствительной к изменению массы дорогих материалов, которые обычно применяют в небольших количествах. В таких случаях рекомендуется определять

приведенную массу GП по формулам (3.3), (3.4), данным для критерия использования материалов.

Критерий расхода материалов является одним из самых древних. Актуальность его на протяжении всей истории техники всегда была и остается весьма высокой и неизменной.

Критерий КМ, как правило, представляет собой монотонно убывающую функцию при условии, что сопоставление различных поколений ТО ведется

132

по одному показателю эффективности Q. Имеются все основания утверждать,

что критерий КМ проявляет свое действие и влияние (в большей или меньшей мере) по отношению к любому классу ТО. В Приложении 1 (разделы 1, 2, 6, 10) указаны основные, широко используемые способы абсолютного снижения расхода материалов.

Критерий расхода энергии. При изготовлении и/или эксплуатации ТО, как правило, расходуется определенное количество энергии. Поскольку удовлетворение возрастающих потребностей людей обычно жестко ограничивается имеющимися энергетическими возможностями, то указанные затраты энергии всегда стремятся свести к минимуму. В связи с этим существует и действует критерий расхода энергии:

KЭ

WП E

,

(3.6)

TQ

 

 

 

где WП – полная затрата энергии за время эксплуатации ТО; E – затраты энергии при изготовлении ТО; Т – время эксплуатации ТО.

Формулу (3.6) рекомендуется использовать в случаях, когда величины WП и E соизмеримы. Для многих ТО WП >> E. В таких случаях используется более простая формула критерия:

KЭ

W

,

(3.7)

Q

 

 

 

где W – затраты энергии при эксплуатации ТО в единицу времени.

Поскольку большинство конструктивных мероприятий по улучшению критерия (3.7) сводятся к повышению доли энергии, используемой непосредственно для выполнения полезной работы, то в инженерной практике широко используют еще одну модификацию критерия расхода энергии, называемую коэффициентом полезного действия. Эта модификация критерия равна отно-

шению полезной работы (энергии) W0 к затраченной работе (энергии) W:

K

W0

.

(3.8)

Э W

Коэффициент полезного действия (КПД) в какой-то мере можно назвать частным случаем критерия (3.7), тем более, что, например, для двигателей, генераторов, трансформаторов и других ТО, производящих энергию, критерий (3.8) равен обратной величине критерия (3.7). Несмотря на частный характер критерия (3.8), он имеет самостоятельное значение и особенно удобен при разработке улучшенных (по энергетическим показателям) модификаций ТО.

Критерии (3.6), (3.7), как правило, представляют собой монотонно убывающую во времени функцию при условии, что сравнение различных поколений ТО ведется по одному и тому же сопоставимому показателю эффективности Q. Критерий (3.8) является монотонно возрастающей функцией, ко-

торая принимает значения в интервале 0 < КЭ < 1; при этом подразумевается

133

сравнение ТО с одинаковыми физическими принципами действия. История техники знает немало случаев, когда переход на более перспективный источник энергии происходил со снижением КПД. Примером в радиоэлектронике может служить переход от источников вторичного электропитания (ИВЭП) без частотного преобразования энергии с КПД порядка 30 – 40% к ИВЭП с преобразованием частоты с КПД 70 – 80%.

Критерий расхода энергии является также одним из самых древних, поскольку, начиная с каменного века, люди стремились при получении единицы продукции минимизировать затраты энергии. Актуальность этого критерия на протяжении всей истории техники была и остается весьма высокой и неизменной.

Имеются все основания утверждать, что критерий (3.6) проявляет свое действие и влияние (в большей или меньшей мере) по отношению к любому классу ТО.

Критерий затрат на информационное обеспечение. В последнее время в связи с широким использованием вычислительной техники проявились и возросли затраты на подготовку и обработку информации при создании и эксплуатации многих ТО. Эти затраты становятся сопоставимыми с затратами на материалы и энергию, а прибыли от них быстро возрастают. В связи с этим появилась необходимость введения критерия затрат на информационное обеспечение в виде соотношения:

KИ .О

S

,

(3.9)

Q

 

 

 

где S – затраты на подготовку и обработку информации, включающие стоимость или эксплуатацию вычислительной техники, разработку (или аренду) программного и информационного обеспечения и т.д.

Критерий (3.9) представляет собой монотонно убывающую функцию. Однако критерий может иметь скачки, когда дополнительные значительные затраты S связаны с переходом на принципиально новую перспективную вычислительную технику, которая сразу не дает опережающего повышения эффективности ТО.

Критерий габаритных размеров ТО. Снижение габаритных размеров ТО и их элементов связано в первую очередь с получением следующих выгод:

-уменьшение площади и объема ТО;

-уменьшение площади земли, занимаемой непосредственно ТО или зданиями, в которых находятся ТО;

-увеличение полезного объема в ТО типа летательных или космических аппаратов, судов, подводных лодок и т.д.;

-сокращение расходов по защите ТО (расходы на материал корпуса, кожухи, чехлы, лакокрасочные покрытия и т.п.) и уходу за ними;

-сокращение расходов по транспортированию ТО.

134

Критерий габаритных размеров равен отношению основных габаритных размеров технического объекта V к его эффективности:

K Г VQ .

Если наиболее важным является снижение объема ТО, то V = L B H; если снижение занимаемой площади представляется более важным показателем, чем объем, то V = L B, если наиболее важным из габаритных параметров является уменьшение некоторого линейного размера, то V = L (L, B, H – соответственно длина, ширина и высота ТО). За эффективность Q принимают те же показатели, что и в критерии использования материалов.

Критерий КГ, как правило, представляет собой монотонно убывающую функцию при условии сопоставления различных поколений ТО по одному и тому же сопоставимому показателю эффективности Q. Актуальность этого критерия все время монотонно возрастает.

Критерий КГ имеет влияние на развитие подавляющего большинства ТО за исключением тех, у которых уменьшение габаритных размеров функционально ограничено, например, размерами человека, животных и других объектов, имеющих неизменные размеры.

Основные способы и средства улучшения критерия габаритных размеров даны в Приложении 1 (раздел 1, 2, 3).

Антропологические критерии развития ТО. Группа антропологиче-

ских критериев обеспечивает по возможности наибольшее соответствие и приспособление ТО к человеку, снижение дискомфорта и повышение положительных эмоций, снижение или исключение вредных и опасных (непосредственных или опосредованных) воздействий ТО на человека.

Критерий эргономичности ТО. Эффективность многих ТО в значительной степени зависит от того, насколько они приспособлены к психофизиологическим качествам человека-оператора, использующего этот ТО или управляющего им при воздействии на предмет обработки, т.е. насколько в системе человек-машина использованы физические, психические и интеллектуальные возможности человека.

Свойство системы человек-машина изменять свою эффективность в зависимости от степени использования возможностей человека-оператора называют эргономичностью. Эффективность ТО при этом в первую очередь выражается через функциональные критерии развития ТО, например, производительность, надежность, точность и др.

Критерий эргономичности для конкретного ТО равен отношению реализуемой эффективности системы человек-машина к максимально возможной эффективности этой системы. Он представляет собой зависящую от времени монотонно возрастающую функцию, стремящуюся к своему пределу, равному единице. В книге [23] дан способ вычисления критерия эргономичности.

Источник: https://studfile.net/preview/16438511/