Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Марта 2014 в 10:54, курсовая работа
Целью данного курсового проекта является решение инженерно-технологических вопросов разработки технологического процесса изготовления люксметра.
Исходными данными на проектирование являются:
• комплект конструкторской документации;
• условия эксплуатации;
• годовая программа выпуска.
Перечень условных обозначений, символов и терминов 4
Введение 5
1 Конструктивно-технологический анализ люксметра 7
2 Проектирование единичного технологического процесса общей сборки и монтажа люксметра. 17
3 Разработка технологической планировки сборочно-монтажного участка 22
4 Выбор и обоснование технологических процессов изготовления основных деталей и узлов люксметра 24
Заключение 27
Список использованных источников 28
Приложение А 29
Приложение Б 30
Приложение В 35
Федеральное агентство по образованию РЫБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВИАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ им. П.А. СОЛОВЬЕВА | ||
Факультет радиоэлектроники и информатики | ||
Кафедра радиоэлектронных и телекоммуникационных систем (РТС) Специальность 210201 Проектирования и технология РЭС | ||
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ | ||
по дисциплине ТЕХНОЛОГИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ | ||
на тему | ||
Люксметр | ||
Пояснительная записка ОПРЭС 210201.000.000ПЗ | ||
Исполнитель, студент группы РО |
||
“___” ________ 2008 г. | ||
Руководитель, канд. техн. наук, доцент |
Беляков Н.Н. | |
“___” ________ 2008 г. | ||
Консультант проекта, канд. техн. наук, доцент |
Беляков Н.Н. | |
“___” ________ 2008 г. | ||
Нормоконтролер, канд. техн. наук, доцент |
Беляков Н.Н. | |
“___” ________ 2008 г. | ||
Рыбинск 2008 |
Содержание
Условные обозначения
ДПП |
– |
двустороння печатная плата; |
КЖИ |
– |
кабельно-жгутовое изделие; |
МПП |
– |
многосторонняя печатная плата; |
ОПП |
– |
односторонняя печатная плата; |
ПП |
– |
печатная плата; |
РТС |
– |
радиотехническая система; |
РЭС |
– |
радиоэлектронная система; |
ТП |
– |
технологический процесс; |
УП |
– |
узел печатный; |
ЧПУ |
– |
числовое программное управление. |
Радиоэлектронные средства (РЭС) широко применяются почти во всех отраслях народного хозяйства. Для успешного выполнения предписанных им функций РЭС должны обладать точностью, долговечностью, надёжностью и экономичностью. Эти параметры в первую очередь обеспечиваются достигнутыми уровнями технологичности, организации и культуры производства, соответствующей элементной базой.
Целью данного курсового проекта является решение инженерно-технологических вопросов разработки технологического процесса изготовления люксметра.
Исходными данными на проектирование являются:
В соответствии с ГОСТ 14.004-83 в зависимости от номенклатуры, регулярности, стабильности и объёма выпуска изделий современное производство подразделяется на различные типы: единичное, мелкосерийное, крупносерийное, массовое. Согласно исходным данным нам необходимо обеспечить мелкосерийный выпуск изделия. Тогда мы можем заранее определить характерные черты разрабатываемого производственного процесса.
Исходя из типа производства (мелкосерийное), можно сделать некоторые выводы: степень механизации низкая, большая номенклатура изделия, программа выпуска малая, периодически повторяющаяся. Необходимо использовать универсальное оборудование и специализированные приспособления. Оборудование должно располагаться по своему типу. Рабочие необходимы с высокой квалификацией. Отсюда следует, что затраты на производство будут несколько выше, чем затраты при крупносерийном и массовом производстве.
Результатом работы должно явится:
1. Конструктивно-технологический анализ изделия.
2. Проектирование единичного технологического процесса общей сборки и.
3. Разработка
технологической планировки
4. Выбор
и обоснования технологических
процессов изготовления
После сборки и монтажа люксметра, для установления оптимальных параметров работы схемы и выявления дефектов конструкции, необходимо предусмотреть контрольные операции.
Технологичность конструкции любого изделия неразрывно связана с понятием прогрессивной технологии производства, его экономической эффективностью. Наличие высокопроизводительных и надежных технологических процессов открывает перед конструктором возможности создания совершенных изделий. И, наоборот, результаты конструирования стимулируют поиск новых технологических решений, направленных на снижение производственных затрат, на получение максимального технологического и технического эффекта. Обеспечение технологичности конструкции как важнейшего средства снижения трудоемкости изделий приобретает все наибольшее значение.
Обеспечение технологичности конструкции изделия – функция подготовки производства, предусматривающая взаимосвязанное решение конструкторских и технологических задач, направленных на повышение производительности труда, достижение оптимальных трудовых и материальных затрат, и сокращении времени на производство, в том числе и монтаж вне предприятия – изготовителя, техническое обслуживание и ремонт изделия.
Обеспечение технологичности конструкции изделия включает:
Отработка конструкции изделия на технологичность должна обеспечивать решение следующих основных задач:
Оценка технологичности конструкции изделия может быть двух видов: качественной и количественной.
Качественная оценка технологичности конструкции изделия выражается показателем, численное значение которого характеризует степень удовлетворения требований к технологичности изделий.
Количественная оценка технологичности преследует цели :
Результат количественной оценки технологичности выражается уровнем выполнения установленных требований к конструкции.
(1.1) | ||
где |
КФ – фактическое значение показателя технологически; К – нормативное значение показателя технологически. |
За нормативное значение показателей технологичности принимаются значения, установленные отраслевыми стандартами. При необходимости уровень технологичности выражают в баллах:
(1.2) |
Для изделий с электрическим монтажом комплексный показатель равен:
(1.3) | ||
где |
КСХ – показатель, характеризующий технологичность схемотехнического решения; КК – показатель, характеризующий технологичность конструктивного решения; КСЧ – усредненный показатель технологичности составных частей. |
Значение КСХ определяется по формуле:
(1.4) | ||
где |
Кj – j-й частный показатель, характеризующий схемотехническое решение. |
Значение КК определяется по формуле:
(1.5) | ||
где |
Кξ – ξ-й частный показатель, характеризующий технологичность конструкторского решения. |
Значение усреднённого показателя технологичности составных частей КСЧ определяется по формуле:
(1.6) | ||
где |
λγ – коэффициент весомости составных частей g-ого типа; αγβ – применяемость b-ой составной части g-ого типа в изделии; КγСЧβ – значение комплексного показателя технологичности b-ой составной части g-ого типа; m – количество составных частей. |
Усредненный показатель технологичности составных частей КСЧ для каждого конкретного изделия определяется спецификацией (количеством и типом сборочных единиц и деталей).
Для упрощения расчета технологичности изделия целесообразно выделить в изделии группы конструктивно подобных элементов: электронные модули второго уровня; электронные модули первого уровня; кабельно-жгутовые изделия; механические сборки; детали корпуса; печатные платы; прочие изделия.
Количественную оценку технологичности начнем с определения технологических кодов, который составляется по нормативным документам. Технологический код имеет вид : ХХХХХХ.ХХХХХХХХ.
Люксметр конструктивно выполнен в виде электронного модуля второго уровня разукрупнения. Его код определяется из [1] по таблицам 2–31. Таким образом, код люксметра представлен в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Состав кода люксметра (ЭМ2) | ||
Разряд кода |
Код |
Характеристика кода |
1 |
8 |
Класс: изделие с электрическим монтажом |
2 |
5 |
Подкласс: уровень разукрупнения ЭМ2 |
3 |
7 |
Группа: моноблочные |
4 |
4 |
Уровень разукрупнения составных частей: ЭМ1 с микросхемами и/или ЭРИ и детали |
5 |
Д |
Вид функциональной связи: провода с полиэтиленовой или поливинилхлоридной изоляцией |
6 |
4 |
Метод и средства контроля: Встроенными и внешними средствами с демонтажом для обеспечения доступа к контрольным точкам |
7 |
3 |
Количество составных частей: 13 |
8 |
6 |
Количество типоразмеров составных частей: 26 |
Продолжение таблицы 1.1 | ||
9 |
9 |
Уровень разукрупнения механических средств, входящих в состав изделия: неунифицированная несущая конструкция |
10 |
2 |
ДПП с контактными площадками и метал. отверстиями |
11 |
1 |
Вид защиты от внешних воздействий: негерметичный корпус |
12 |
0 |
Количество элементов, регулируемых при контроле: Регулировка параметров не требуется |
13 |
7 |
Количество прочих составных частей: 28 |
14 |
2 |
Количество контролируемых параметров: 3 |
код люксметра (ЭМ2): 8574Д4.36921072 |
Информация о работе Разработка технологического процесса общей сборки и монтажа люксметра