Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Вопросы для самоконтроля 6 страница



 

Рис. 1. 28. Фрагмент ведомости машинных носителей информации

 

Рис. 1. 29. Фрагмент перечня элементов ячейки

 

 

Рис. 1. 30. Фрагмент таблицы проверки монтажа

 

Рис. 1. 31. Фрагмент спецификации ячейки

 

Символы маркировки образуются на ПЛ при помощи определенных комбинаций отверстий (рис. 1. 34). Основная часть ПЛ содержит управляющую программу для технологического автомата, представленную в кодах, используемых в этих авто­матах. Контрольная сумма (feE) служит для проверки правиль­ности вывода информации на ПЛ.

 

Рис. 1. 32. Фрагмент сборочного чертежа объединительной печатной платы

Рис. 1. 33. Общий вид управляемой программы на перфоленте

 

 

Рис. 1. 33. Изображение символов на перфоленте

 

§ 1. 9. Стандартизационный контроль конструкторской документации

 

Для оценки соответствия разработанной конструкторской доку­ментации установленным стандартами требованиям осуществля­ется стандартизационный контроль, который на предприятиях возложен на специальные подразделения, укомплектованные работниками высокой конструкторской квалификации. Стандарти­зационный контроль (нормоконтроль) проводится с целью обеспе­чения внедрения государственных, отраслевых стандартов и стандартов предприятий в производство. Он способствует макси­мальному применению в технической документации стандартных и унифицированных материалов, конструкторских элементов, деталей и узлов, а также строгому соблюдению правил, норм и требований, регламентированных стандартами. Он является действенным средством повышения качества технической до­кументации, сокращения трудоемкости проектно-конструкторских и проектно-технологических работ и количества применяемых в производстве чертежей и документов. Основными элементами стандартизационного контроля являются: проверка необходимо­сти разработки специальных чертежей и их оформления; контроль применения стандартных деталей, узлов, элементов в разраба­тываемых конструкциях; проверка использования возможностей унификации и конструктивной преемственности в разрабаты­ваемых конструкциях; комплектность документации, наличие необходимых подписей, правильность оформления чертежей.

При решении вопроса о целесообразности выпуска ново­го чертежа специальной детали, узла или изделия основани­ем являются данные учета применяемости. Если установлена возможность использования имеющейся конструкции, чертежи возвращаются конструктору с соответствующими заключения­ми контролера. После внесения необходимых изменений произ­водится контроль соответствия проверяемой документации тре­бованиям стандартов: соблюдение форматов чертежей, наименова­ний, которые должны соответствовать системе шифровки; запол­нение всех граф углового штампа, правильность обозначений материалов и полуфабрикатов; особое внимание уделяется точ­ности указания номеров соответствующих стандартов и тех­нических условий.

Важное значение имеет проверка соответствия номинальных размеров установленным на заводе ограничительным стандартам на диаметры, длину, резьбы, посадки и другие конструктивные элементы. Необходимо проверять, правильно ли указаны размеры сортовых материалов (катаных, тянутых, прессованных и т. д. ), обозначения допусков и посадок, допустимых отклонений формы, взаимного расположения поверхностей, их шероховатости. Про­веряются правильность расположения проекций на поле чертежа, правильность и полнота проекций, разрезов, сечений, соответствие обозначений крепежных деталей и вспомогательных материалов стандартам и техническим условиям.

В текстовых технических документах (технических условиях, описаниях и др. ) проверяются единообразие, ясность, лаконич­ность изложения, правильность ссылок на стандарты и техни­ческие условия, правильность технической терминологии и обозна­чений и т. д. Особое внимание должно быть направлено не только на контроль чертежей и текстовой документации, но и на контроль всех изменений. Чем с более ранней стадии разработки осуществляется нормоконтроль, тем выше качество конструкторской документации.

 

§ 1. 10. Конструкция РЭС как объект производства

 

Конструкция РЭС реализуется в соответствии с конструкторской документацией в процессе производства. Основной частью произ­водственного процесса является технологический процесс (ТП), в результате которого происходит направленное изменение свойств и формы материалов, полуфабрикатов (заготовок), де­талей, а также механическое и электрическое соединение их между собой с определенной точностью и производительностью. Конструкция и технология изготовления РЭС тесно связаны и взаимообусловлены.

Характер используемых ТП не только оказывает влияние на конструкцию, но и определяет такие ее свойства, как экономически целесообразная плотность компоновки узлов, стоимость и надеж­ность РЭС на этапе производства и расходы при эксплуатации; масса, габариты, энергопотребление (ЭСЛ- и КМДП-структуры); конструкция узлов для подключения испытательной аппаратуры. В свою очередь, конструкция определяет структуру ТП производ­ства РЭС, т. е. номенклатуру используемых частных ТП, последовательность их реализации (последовательное, парал­лельное или смешанное производство узлов); требования к точности поддержания технологических режимов; требования к структуре и типу средств контроля (испытания) элементов, узлов и конструкции в целом; возможность механизации и автоматизации производства (возможность использования ро­ботов и манипуляторов).

Конструкция РЭС зависит от типа производства (единичное, серийное, массовое); его вида (механическая обработка, диффузия примесей, эпитаксия, гальваника и т. д. ); типа элементов (корпус­ные, бескорпусные ИС, степень их интеграции); номенклатуры и параметров уже освоенных ТП; возможности освоения новых прогрессивных ТП.

Изделия специального назначения выпускаются на предпри­ятиях единично или мелкими сериями. Бытовая электроннаяаппаратура (приемники, магнитофоны, микрокалькуляторы, часы, электронные игры и т. д. ) производится серийно или массово. Чем выше серийность производства, тем меньше стоимость аппаратуры (увеличение объема выпуска изделий на три порядка снижает стоимость изделий на порядок), но подготовка про­изводства занимает больше времени.

Влияние конструкции на организацию производства. Если какой-либо узел конструкции (например, кристалл БИС микрокальку­лятора) изготовляется в едином технологическом цикле, то, естественно, в этом случае имеет место последовательное вы­полнение операций. При возможности расчленения конструкции на отдельно изготовляемые и проверяемые узлы производствен­ный процесс может иметь смешанный характер: одновременное (параллельное) изготовление всех узлов, определенная последо­вательность операций в процессе изготовления каждого узла и при сборке аппаратуры из отдельных узлов. Такое построение ТП позволяет уменьшить общую длительность производственного процесса и обеспечить отбраковку неисправных узлов на ранних этапах производства. Однако при этом пропорционально увели­чиваются производственный персонал, количество оборудования, оснастки, производственные площади. В единичном производстве при параллельно-последовательной организации производства тре­буются высококвалифицированные рабочие, универсальное обору­дование и оснастка или ГПС. Но конструкция РЭС должна в последнем случае отвечать определенным требованиям и отли­чаться от конструкции, изготовляемой при неавтоматизированном производстве (см. § 1. 4).

Обычно в состав конструкции РЭС входят элементы, изготов­ляемые на специализированных производствах (цехи или пред­приятия): ЭРЭ и ИС, электрические соединители, печатные платы, крепежные и кабельные изделия и т. д. Если подобные изделия приобретаются по кооперации, то они называются комплектую­щими. От конструкции зависит соотношение изделий комплек­тующих и собственного производства, а следовательно, и харак­тер ТП. Большое влияние на характер ТП оказывает элемент­ная база. Для корпусированных ИС малой степени интеграции в качестве коммутационных оснований обычно используют двусторонние печатные платы и не всегда требуется гермети­зация всего блока. Для бескорпусных элементов высокой степени интеграции используют многослойные монтажные ос­нования (керамические, полимерные, стеклотекстолитовые и т. д. ), гибкие печатные шлейфы и обязательна герметизация компонен­тов в составе блока. Естественно, что ТП в первом и втором случаях существенно различаются.

От конструкции РЭС зависят не только структура и характер ТП, но и его надежность , где — общее число изготовленных изделий;  — число изделий, забракованных на этапе производства; п2 — число изделий, имеющих скрытый брак, выявленный при эксплуатации. Отношение n1/N харак­теризует призводственную, a n2/N — эксплуатационную надеж­ность технологии производства.

С другой стороны, надежность ТП производства РЭС а) определяется надежностью операции при изготовлении элемента оп), надежностью получения элемента, пригодного по всем параметрам пар), надежностью ТП изготовления всех элементов узла (Рэл), надежностью ТП изготовления всех узлов РЭС уз), надежностью сборки РЭС из узлов с6):

где  п - число ТП сборки; х- число узлов в изделии; у -  число элементов в узле; z -  число параметров элемента; h -  число операций ТП изготовления элемента.

Таким образом, для увеличения надежности ТП изготовления РЭС при конструировании необходимо ориентироваться на наибо­лее простые и отработанные (базовые) ТП (увеличиваются ); уменьшать число параметров, опреде­ляющих качество элемента; упрощать конструкцию (уменьшать число элементов и узлов), используя элементы повышенной степени интеграции (БИС и СБИС); уменьшать число общих для изделия процессов сборки, монтажа, герметизации. Если сущест­вующие ТП изготовления элементов, узлов или изделий в целом не обеспечивают заданной надежности прозводства, принимается решение о модернизации существующих или разработке новых более надежных ТП, о доработке конструкции РЭС.

В целом соответствие конструкции ТП характеризуется техно­логичностью, которая носит относительный характер (для конкрет­ной конструкции и конкретных условий производства). От технологичности зависят: 1) объем и длительность конструк­торской подготовки производства (проектирование оснастки, инструмента) и технологической (разработка ТП, приобретение оборудования, материалов, отработка режимов и т. д. ); 2) надеж­ность ТП (процент явного и скрытого брака), а следовательно, стоимость РЭС в производстве и расходы при эксплуатации.

 

§ 1. 11. Технико-экономический анализ конструкторской разработки

 

Для оценки мер по повышению технологичности вновь разраба­тываемой конструкции РЭС проводится технико-экономический анализ, в результате которого устанавливается технико-эконо­мический эффект, обусловленный внедрением новой техники и технологии с учетом дополнительных затрат на проектирование и подготовку производства. Технико-экономический эффектявляется в виде экономии затрат и удовлетворения каких-либо потребностей людей (видеозапись, получение прогноза погоды с помощью спутников, улучшение качества продукции, повышение безопасности, решение научных задач и т. д. ). Основной пред­посылкой повышения экономического эффекта, как при изготовлении, так и при эксплуатации является повышение технологич­ности конструкции.

Различают производственную, эксплуатационную и ремонтную технологичность конструкции. Производственная технологичностьопределяет объем работ по технологической подготовке производ­ства, сложность изготовления, удобство монтажа вне пред­приятия-изготовителя; эксплуатационная технологичностьопре­деляет объем работ при подготовке изделия к использованию по назначению, техническому ремонту и утилизации (возвращению в производство отходов); ремонтная технологичность харак­теризует свойства изделия при всех видах ремонта, кроме текущего.

Технологичность конструкции определяется на основе пока­зателей технологичности, которые различаются: по области про­явления (производственные, эксплуатационные); цели анализа (тех­нические, технико-экономические); системе оценки (базовые, разра­батываемой конструкции); способу выражения (абсолютные, отно­сительные); степени значимости (основные, дополнительные); ко­личественному характеру (частные, комплексные). Некоторые по­казатели могут иметь разновидности. Так, производственная тех­нологичность конструкции изделия характеризуется конструктор­скими и технологическими показателями технологичности. Кон­структорские показатели определяют конструктивную преемст­венность— совокупность свойств изделия, характеризуемую повто­ряемостью в нем составных частей, относящихся к изделиям дан­ной классификационной группы, и применяемостью новых состав­ных частей, обусловленных его функциональным назначением, а также некоторые требования к сложности ТП сборки.

К конструкторским показателям технологичности конструкции относятся:

коэффициент применяемости деталей

где — число типоразмеров оригинальных деталей;

— общее число типоразмеров деталей без учета крепежа;

коэффициент применяемости электрорадиоэлементов

где — общее число типоразмеров оригинальных ЭРЭ;

   — общее число типоразмеров ЭРЭ;  

коэффициент применяемости узлов                                                                   

где -  число типоразмеров оригинальных узлов;  

  - общее число типоразмеров узлов в изделии;

 коэффициент повторяемости деталей и узлов

где  и  -  общее число типовых деталей и узлов в изделии;

коэффициент повторяемости ЭРЭ

где -число типовых ЭРЭ в изделии;

- общее число ЭРЭ в изделии;      

коэффициент повторяемости ИС и микросборок

где - число типоразмеров корпусов ИС и микросборок;

   -  число ИС и микросборок;

коэффициент повторяемости печатных плат

где - число типоразмеров печатных плат; - число печатных плат;

коэффициент повторяемости материалов

где — число маркосортаментов;

коэффициент использования ИС и микросборок

коэффициент установочных размеров

где — число видов установочных размеров ЭРЭ;

коэффициент сложности печатных плат

где  - общее число многослойных печатных плат;

коэффициент освоенности деталей

 где -  число оригинальных деталей;          

коэффициент сложности сборки

где - число типоразмеров узлов, требующих регулировки или пригонки в составе изделия с использованием специальных устройств или совместной обработки с разборкой и повторной сборкой;

 - общее число типоразмеров узлов;

коэффициент сборности

коэффициент точности обработки

 где - число деталей с допуском квалитета 10 и менее.

Технологические показатели технологичности конструкции определяют технологическую преемственность конструкции, при­способленность ее к механизации и автоматизации при изготовлении, а также сложность ТП обработки деталей.

Под технологической преемственностьюпонимают совокупность свойств изделия, характеризуемую применяемостью и повторя­емостью технологических методов выполнения узлов и их конструктивных элементов, относящихся к изделиям данной  классификационной группы. К технологическим показателям тех­нологичности конструкции относятся:

коэффициент автоматизации и механизации монтажных соеди­нений

где - число монтажных соединений, выполняемых с использованием автоматизации и механизации;

- общее число монтажных соединений;

коэффициент механизации подготовки ЭРЭ к монтажу

где - число ЭРЭ, механизирован­но подготовленных к монтажу;

коэффициент автоматизации контроля и настройки

 где - число операций автоматизирован­ного контроля и настройки;

- общее число операций контроля и настройки;

коэффициент применения типовыхТП

 где - число типовых ТП;   

  - общее число ТП;

коэффициент прогрессивности формообразования деталей

где - число деталей, выполненных с использованием прогрессивных способов формообразования (штамповка, литье под давлением, прессование пластмасс, порошковая метал­лургия и т. д. );

коэффициент сложности обработки

где - число деталей, выполненных со снятием стружки;

коэффициент использования материалов

 где М - общая масса деталей и узлов;

- масса исходных мате­риалов.

К технологическим показателям технологичности относятся также энергоемкостьизделия, характеризующая расход топлива или энергии на производство, обслуживание и ремонт изделий, а также его трудоемкость, материалоемкость, металлоемкость.

Технологичность конструкции РЭС определяется с помощью комплексного показателядля разрабатываемого нового изделия и для изделия-аналога , которые вычисляют по формуле:

где - базовые показатели, номенклатура которых зависит от типа блока (электронный, радиотехнический, соедини­тельный, коммутационный, распределительный, электромеханичес­кий, механический); радиотехнические блоки отличаются от электронных наличием приемопередающих и антенно-фидерных устройств; - коэффициенты значимости каждого базово­го показателя.

Для электронных блоков в качестве базовых показателей выбираются, например, ; ; ; ; ; ; . В нормативной документации приводят номенклатуру базовых показа­телей и их коэффициенты значимости и для других типов блоков.

Формула для определения нормативного комплексного показа­теля разрабатываемого изделия при серийном производстве имеет вид   где - комплексный показатель изделия-аналога;  - коэффициент сложности нового изделия по сравнению с изделием-аналогом; , , - соот­ветственно коэффициенты, учитывающие изменение технического уровня основного производства, уровня организации производства и труда завода-изготовителя нового изделия по отношению к заводу-изготовителю изделия-аналога;  - коэффициент, учиты­вающий изменение типа производства (серийности изделия). Расчет коэффициентов , , ,  осуществляется по формуле , где  и  -  значения соответствующих показателей для нового изделия и для аналога, определяемые на основе статистических данных.

Показатель технологически оценивается по формуле где - достигнутый комплексный показатель разра­батываемого изделия; -  нормативный комплексный показа­тель разрабатываемого изделия.

Кроме технологичности конструкции на технико-экономический эффект влияет улучшение технических показателей конструкции, которое также может дать экономию как при изготовлении, так и при эксплуатации нового изделия.

Существуют и другие показатели, характеризующие, например, эргономические и эстетические свойства конструкции. Чем выше эти показатели, тем меньше ущерб в эксплуатации вследствие выхода из строя технических средств из-за ошибок человека-опера­тора и тем меньше затраты на хранение изделий при реализации. Некоторые группы показателей РЭС стандартизованы.

Начальным этапом при оценке экономической эффективности разработки является анализ прогрессивности разрабатываемой конструкции, который основан на определении показателя ее технологичности и сопоставлении с показателем технологичности аналога. Если в результате расчета и сопоставления выявлено повышение показателя технологичности, это является основанием для вывода о положительном эффекте при изготовлении или эксплуатации разрабатываемой конструкции. Далее анализируется улучшение технических (как абсолютных, так и относительных) показателей, так как это, как правило, обусловливает эффект из-за сокращения эксплуатационных затрат. Такой подход к технико-экономическому анализу конструкции РЭС позволяет комплексно оценить составляющие экономического эффекта, т. е. выявить (а затем и рассчитать) один из основных показателей — суммарную условно-годовую экономию как в сфере изготовления, так и в сфере эксплуатации:

Полный учет всех составляющих экономического эффекта является, в свою очередь, залогом достоверности технико-эконо­мического обоснования разрабатываемого изделия. Эффектив­ность определяется отношением достигнутой условно-годовой экономии к затратам, с помощью которых эта экономия достигнута. Если это отношение больше единицы, то можно говорить о наличии эффективности.

 

§1. 12. Методы обеспечения технологичностиконструкции РЭС

К основным конструкторским методам обеспечения технологич­ности относятся: 1) использование наиболее простой и отработан­ной в производстве конструкторской иерархии (базовой конструк­ции); 2) выбор размеров и формы компонентов, деталей и узлов конструкции с учетом экономически целесообразных для заданных условий производства способов формообразования, при этом учитывается, что прогрессивные способы формообразования, используемые в массовом и серийном производстве, позволяют уменьшить материалоемкость изделий за счет уменьшения толщи­ны элементов конструкции и сокращения отходов; 3) уменьшение числа уровней разукрупнения конструкций РЭС и выбор их формы и размеров с учетом унифицированной оснастки и стандартного оборудования; 4) уменьшение номенклатуры исполь­зуемых материалов и полуфабрикатов; 5) уменьшение применения дефицитных или токсичных материалов, драгоценных металлов; 6) обоснованный выбор квалитета точности, шероховатости по­верхности, установочных и технологических баз; 7) конструктивная и функциональная взаимозаменяемость узлов, минимизация числа подстроечных и регулировочных элементов (особенно с механичес­кой подстройкой); 8) контролепригодность и инструментальная доступность элементов, деталей и узлов (в том числе подстроеч­ных), особенно при автоматизированном и механизированном изготовлении. Иерархичность является одним из важнейших способов повы­шения технологичности конструкции и обусловлена следующими технологическими соображениями.



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.