
- •Словарь сокращений и обозначений
- •Введение
- •Функционально-стоимостной анализ
- •I. Предпосылки создания фса
- •1.1. Зарубежные источники
- •1.2. Отечественные разработки
- •II. Основные теоретические принципы фса
- •2.1. Основной постулат фса
- •2.2. Системный подход
- •2.3. Функционально-структурный подход
- •2.4. Стоимостной подход
- •Вопросы для самопроверки к гл. I, II
- •III. Основные определения, свойства и типы систем
- •3.1. Основные понятия
- •3.2. Типы систем
- •3.3. Свойства систем
- •3.3.1. Структура
- •3.3.2. Функциональность систем
- •3.3.3. Системное свойство
- •3.4. Модели систем
- •3.5. Системный оператор
- •Вопросы для самопроверки к гл. III
- •Тренинговые упражнения
- •IV. Законы развития систем
- •4.1. Общие положения
- •4.2. Закон s-образного развития
- •4.3. Закон повышения идеальности систем
- •4.4. Закон полноты частей системы
- •4.5. Закон вытеснения человека из тс
- •С исполнительного уровня:
- •С уровня управления:
- •С информационного уровня:
- •4.6. Закон «энергетической проводимости» системы
- •4.7. Закон неравномерного развития
- •4.8. Закон «развертывания-свертывания» систем
- •4.9. Закон повышения динамичности и управляемости тс
- •4.10. Закон перехода тс на микроуровень
- •4.11. Закон согласования-рассогласования систем
- •4.12. Особенности совместного применения законов
- •5.2. Этапы фса
- •5.3. Содержание работ на этапах
- •5.3.1. Подготовительный этап
- •5.3.2. Информационный этап
- •5.3.3 Аналитический этап
- •5.3.4. Творческий этап фса
- •6.2. Структурная модель объекта
- •6.2.1. Виды структурных моделей
- •6.2.2. Описание связей
- •1. Очки
- •6.2.3. Анализ связей
- •Вопросы для самопроверки к гл. V, VI
- •Тренинговые упражнения
- •V.II. Функциональный анализ объекта
- •7.1. Правила формулирования функций
- •7.2. Структура функций объекта
- •7.3. Формулирование полезных функций объекта
- •7.4. Ранжирование функций
- •7.5. Определение уровня выполнения функций
- •7.6. Функциональная модель объекта
- •Вопросы для самопроверки к гл. VII
- •Тренинговые упражнения
- •VIII. Анализ объекта на соответствие законам развития систем
- •8.1. Общие сведения
- •8.2. Краткий генетический анализ очков
- •8.2.1. Возникновение «стекол»
- •8.2.2. Появление очков
- •8.2.3. Проявление зрс в развитии очков
- •8.2.4. Резюме
- •XI.Стоимостной анализ
- •9.1.Виды затрат по стадиям жц объекта
- •9.2. Оценка распределения затрат на функции
- •Х. Параметрический анализ
- •XI. Диагностический анализ
- •12.1. Основные правила свертывания для объекта типа (устройство) конструкция
- •12.2. Построение фим объекта
- •XIII. Выявление сверхэффектов
- •Вопросы для самопроверки к гл. XII-XIII
- •Тренинговые упражнения
- •XIV. Подготовка данных для прогнозирования развития объекта фса
- •XV. Особенности фса техпроцессов
- •15.1. Методика проведения анализа техпроцессов
- •15.2. Построение функционально-структурной модели техпроцесса
- •15.3. «Свертывание» операций (переходов техпроцесса)
- •XVI. Творческий этап
- •16.1. Первичная обработка банка нэ.
- •16.2. Решение задач по устранению кнэ
- •Литература
- •Приложение 1
- •Приложение 2 методы экспертных оценок в фса
- •Индивидуальные методы
- •Коллективная экспертиза
- •Приложение 3
- •2.4. Описание связей
- •3. Функциональный анализ
- •3.4. Анализ функциональной модели (фм) объекта
- •3.5. «Свертывание» объекта (типа устройство)
- •3.6. Функционально-идеальная модель
- •3.7. Дерево возможных решений
- •3.8. Схема (эскиз) выбранного решения
- •3.9. Заключение оглавление
- •Основы функционально-стоимостного анализа систем
- •60Х84 1/16. Печать офсетная. Усл. Печ.Л. Уч. Изд. Л. Тираж 200 экз. Заказ 407.
2.4. Стоимостной подход
Специфика функционального подхода требует увязки затрат с функциональными особенностями объектов, их структурой и технологией создания (изготовления). Иными словами, должен работать принцип соответствия значимости функций (полезности действий, элементов, связей, реализующих эти функции) и затрат на их осуществление, позволяющий различать функционально-необходимые и излишние затраты [1]. Существуют различные методы, позволяющие оценивать и распределять затраты на функции, например, метод экспертных оценок, математические методы и т.д. Обычно такая оценка крайне затруднена и на практике чаще оценивают затраты труда, материалов, энергии на отдельные элементы систем. Во времена экономической нестабильности этот подход вообще затруднительно реализовать, т.к. некоторые статьи затрат не поддаются объективным оценкам.
Качественное проведение ФСА требует знания техники, экономики, теории управления, ТРИЗ и других наук. Поэтому его должна проводить группа специалистов различных профессий. В последнее время считается, что руководителем такой группы должен быть специалист по ТРИЗ, владеющий методами постановки и решения задач на творческом этапе. Коллективная работа специалистов в составе одной рабочей группы способствует разностороннему и объективному анализу.
Вопросы для самопроверки к гл. I, II
1. В чем заключается суть метода ФСА?
2. В чем основное отличие классического ФСА от современного?
3. В чем заключается суть подхода Л.Майлза?
4. В чем заключается суть поэлементного метода Ю.М.Соболева?
5. Как Вы понимаете использование системного, функционально-
структурного и стоимостного принципов в ФСА?
6. Какие преимущества получил метод ФСА в связи с совместным использованием с ТРИЗ?
7. Какие направления использования ФСА, кроме анализа технических систем Вы можете назвать?
III. Основные определения, свойства и типы систем
3.1. Основные понятия
Существуют различные определения понятия системы. Часто они неполно отражают специфику систем. Например, согласно [8]: «...система – это совокупность, образованная (и упорядоченная по определенным правилам) из конечного множества элементов». Приведенная формулировка не отражает наличие системного свойства у системы.
Для целей ФСА лучше использовать другое определение системы – как «совокупности взаимосвязанных элементов (компонентов), предназначенной для удовлетворения какой-либо потребности человека (общества) или системы более высокого уровня, обладающей, хотя бы одним свойством, превышающим сумму свойств составляющих ее элементов».
Для дальнейших рассуждений воспользуемся наглядной моделью, системы «1», приведенной на рис. 3.
Подсистема. Представленная на рис. 3 система «1» состоит из элементов (1-4), различных по своему устройству и назначению (разнородных). Элементы могут быть реальными (вещественными или полевыми структурами) или абстрактными, как в данном случае.
Элементы в системе могут объединяться в группы (функциональные блоки) по какому-либо признаку, чаще всего функциональному. Таким образом, система оказывается разделенной на части, называемые подсистемами (на рис. 3: п/с «1» и п/с «2»).
Надсистема. В свою очередь система «1» является частью системы более высокого уровня, которую мы будем называть надсистемой. Она включает в себя так же, как части, системы «2», «3», «i», «n». Состав надсистемы зависит от стадии жизненного цикла (ЖЦ) системы (разработка, производство, эксплуатация, утилизация).
Пример. Система - электровоз. Для стадии ЖЦ – «эксплуатация» в состав надсистемы будут входить: вагоны, пассажиры, железная дорога, станции, контактная электрическая сеть и др.
Для стадии «производство» – цех, люди-сборщики, оборудование, средства технологического оснащения и т.д.
Связи. Под связями будем понимать каналы, по которым осуществляются положительные или отрицательные действия элементов друг на друга как внутри системы, так и вне ее (связи с надсистемой). Обозначать связи будем линиями со стрелкой на конце (рис. 3).
Связи могут быть:
а) прямые и обратные (по направлению действия);
б) полезные и вредные;
в) вещественные (при контакте элементов) и полевые (при взаимодействии элементов через поля);
г) полезные (с избыточным действием) и полезные (с недостаточным действием).
Обозначения связей даны на рисунке 4.
Окружающая среда включает все, что не входит в данную систему. Обычно под ней понимают совокупность объектов и систем, которые оказывают влияние на pассматpиваемую систему или зависят от хаpактеpа ее функциониpования.
Вход системы - это отношение типа: окpужающая сpеда система.
Выход системы - отношение типа: система окружающая сpеда.
Совокупность входов системы может быть сведена к обобщенному входу, а совокупность выходов - к обобщенному выходу.