Разработка технологического процесса сборки и монтажа блока стробоскопа
(4.5)
где – основное время (время работы оборудования);
– вспомогательное время (время на установку и снятие детали);
– врем
я обслуживания (время обслуживания и замены инструмента);
– время перерывов (время на регламентированные перерывы в работе).
Для сборочно-монтажного производства объединяют и и получают оперативное время , а составляют дополнительное время и задают его в процентах от в качестве коэффициентов. Тогда:
, (4.6)
где – коэффициент, зависящий от группы сложности аппаратуры и типа производства;
– коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время и время обслуживания;
– коэффициент, учитывающий долю времени на перерывы в работе.
мин
мин
Составляются уравнения для вычисления суммарного штучно-калькуляционного времени:
(4.7)
(4.8)
где и – число операций по варианту или соответственно.
Подготовительно-заключительное время определяется по формуле:
(4.9)
где – подготовительно-заключительное сменное время.
мин
мин
мин
мин
Рассчитывается критический размер партии по формуле (4.10):
(4.10)
шт.
Второй вариант будет более эффективен при программе выпуска более 1210 штук за плановый период при двухсменном режиме работы. Чем дальше отстоит программа выпуска от тем большая разница в выигрыше между сравниваемыми вариантами ТП.
Из анализа двух вариантов маршрутной технологии сборки и монтажа стробоскопического прибора видно, что для варианта с большим уровнем автоматизации единовременные затраты будут выше, но текущие затраты меньше вследствие повышения производительности и снижения квалификации рабочих.
4.3 Выбор технологического оборудования
Согласно ГОСТ 14.304-73 ЕСТПП выбор технологического оборудования проводят анализируя затраты на реализацию технологического процесса в установленный промежуток времени при заданном качестве изделия. Кроме того, выбор оборудования осуществляется по главному параметру, в наибольшей степени выявляющему его функциональное значение и технические возможности. За главный параметр часто берут производительность технологического оборудования.
Проведем выбор технологического оборудования для выбранного технологического маршрута изготовления стробоскопа. Выбираем следующее оборудование:
1) Высокоскоростной автоматический установщик элементов Siplace D2 будет использоваться для установки на печатную плату всех элементов кроме светодиодов. Его основные технические характеристики представлены в таблице 4.3.
Таблица 4.3 Технические характеристики Siplace D2
Точность установки компонентов |
± 50мкм |
Диапазон габаритов устанавливаемых компонентов |
от типоразмера 01005 до 200x125 мм |
Габариты печатной платы |
от 40х40 мм до 508х460 мм |
Ширина технологического поля для захвата фиксирования платы |
5мм |
Толщина печатной платы |
от 0,5 до 4,5мм |
Типы питателей |
паллеты, пеналы, лента |
Габариты установки |
1587 мм х 2565 мм х 1816 мм |
Вес |
2534 кг |
2) Установка пайки волной припоя Master Wave. Ее технические характеристики представлены в таблице 4.4.
Таблица 4.4 Технические характеристики установки пайки волной припоя Master Wave
Ширина конвейера |
350 мм |
Максимальная длина обрабатываемой платы |
406 мм |
Максимальная ширина обрабатываемой платы |
304 мм |
Угол наклона конвейера |
регулируется от 3 до 5 град |
Скорость движения конвейера |
0 – 2 м/мин |
Ёмкость ванны для флюса |
5 литров |
Устройство предварительного подогрева |
Инфракрасные нагреватели с длиной волны 4,5 мкм |
Мощность |
6 кВт |
Ёмкость ванны для припоя |
170 кг |
Максимальная высота волны |
7 мм |
Масса (без припоя) |
200 кг |
Требуемая вытяжка |
400 м3/час |
Габариты установки |
1730 х 880 х 660 мм |
Другие рефераты на тему «Коммуникации, связь и радиоэлектроника»:
- Разработка нормативов почтовой связи
- Знакомство с программой Micro-cap. Изучение характеристик и логических элементов транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ)
- Роботизированные комплексы (РТК) предназначенные для технологического процесса сборки
- Расчет и конструирование АМ передатчика
- Исследование однополупериодного выпрямителя
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Микроконтроллер системы управления
- Разработка алгоритмического и программного обеспечения стандарта IEEE 1500 для тестирования гибкой автоматизированной системы в пакете кристаллов
- Разработка базы данных для информатизации деятельности предприятия малого бизнеса Delphi 7.0
- Разработка детектора высокочастотного излучения
- Разработка микропроцессорного устройства для проверки и диагностики двигателя внутреннего сгорания автомобиля
- Разработка микшерного пульта
- Математические основы теории систем