- •Томск 2006
- •Томск 2006
- •Введение
- •1 Цели и задачи курсового проекта
- •При работе над курсовым проектом необходимо знать:
- •2 Комплектность курсового проекта
- •3 Задание на курсовое проектирование
- •4 Указания по составлению и оформлению пояснительной записки
- •5 Анализ требований технического задания курсового проекта
- •5.1 Схемотехнические требования и ограничения
- •5.2 Конструктивные требования и ограничения
- •5.3 Анализ элементной базы электрической схемы
- •5.4 Эксплуатационные требования
- •5.5 Технологические требования и ограничения
- •1Общие требования к выполнению электрических схем
- •6.1 Оформление электрических схем
- •6.2 Оформление перечня элементов
- •7 Общие требования к выполнению сборочнЫх чертежЕй и деталей
- •7.1 Сборочный чертёж
- •7.2 Электромонтажный чертеж
- •7.3 Конструирование деталей
- •8 Конструктивная база электронных средств и её использование в процессе проектирования
- •8.1 Уровни разукрупнения эс. Современные и перспективные конструкции электронных средств
- •Модули третьего уровня → модули второго уровня →
- •8.2 Конструкционные системы эс. Системы базовых несущих конструкций. Системы унифицированных типовых конструкций
- •8.3 Импортные типовые несущие конструкции, применяемые при проектировании отечественных эс
- •9 Расчет массогабаритных показателей конструкции
- •9.1 Расчет массы утк
- •9.2 Расчет центра масс утк
- •10 Расчет собственной частоты печатного узла
- •11 Определение показателей технологичности конструкции
- •12 Выбор способа охлаждения конструкции эс и оценка теплового режима
- •13 Оценка показателей надёжности конструкции по внезапным отказам
- •13.1 Нормирование значений величин вероятности безотказной работы и интенсивности отказов (ориентировочный расчёт надёжности)
- •13.2 Окончательный расчёт надёжности невосстанавливаемых объектов с учётом режимов работы элементов
- •Литература
- •Приложение а - Образец бланка задания на проектирование
- •Задание на курсовое проектирование по дисциплине «Основы проектирования электронных средств»
- •Содержание пояснительной записки:
- •Приложение б - Пример технического задания на курсовое проектирование
- •Техническое задание
- •Приложение в - Обозначения электрорадиоэлементов
- •Приложение г - Физические параметры некоторых материалов
- •Приложение д - Параметры изоляционных материалов
- •Приложение ж - Параметры сплавов
- •Приложение з - Материалы для изделий с электромонтажом
- •Приложение и. Фольгируемые материалы для печатных плат
- •Приложение к - Фольгированные диэлектрики для изготовления гибких печатных кабелей
- •Приложение л - Справочные данные для расчёта надёжности
- •Приложение м - Конструкции типовых импортных радиаторов
- •Приложение н - Типовые конструкции радиаторов для эрэ отечественной разработки и их характеристики
- •Приложение о. Пример оформления перечня элементов для схем электрических принципиальных
- •Приложение п. Пример оформления спецификации сборочного чертежа
11 Определение показателей технологичности конструкции
Технологичность конструкции это сочетание конструктивно-технологических требований, которое обеспечивает наиболее простое и экономичное производство изделий при соблюдении всех технических и эксплуатационных требований. Отработка конструкции на технологичность ведется конструкторами и технологами на всех стадиях проектирования и изготовления изделия. Стандартами Единой системы технологической подготовки производства (ЕСТПП), ГОСТ 14.201—83, перед разработкой технологических процессов предусмотрена обязательная отработка конструкций на технологичность с целью повышения производительности труда, снижения материальных затрат и сокращения времени на проектирование, технологическую подготовку производства, изготовление, техническое обслуживание и ремонт изделия при обеспечении его высокого качества. Количественная оценка технологичности выражается показателем, численное значение которого характеризует степень удовлетворения требованиям технологичности конструкции. Количественная оценка рациональна только в зависимости от признаков, которые существенно влияют на технологичность рассматриваемой конструкции. Для оценки технологичности конструкции используются относительные частные показатели Ki, и комплексный показатель K, рассчитываемый по частным показателям с учетом коэффициентов φi, характеризующих весовую значимость частных показателей, т. е. степень их влияния на трудоемкость изготовления изделия. Система этих показателей разработана Н. А. Бородачёвым. Значения Ki, находятся в пределах 0 < Ki ≤ 1, при этом рост показателя соответствует более высокой технологичности изделия. Коэффициент φi зависит от порядкового номера основных показателей технологичности, ранжированная последовательность которых устанавливается экспертно, и рассчитывается по формуле
φi = i/2 i-1, (11.1)
где i - порядковый номер показателя в ранжированной последовательности.
Расчет комплексных показателей технологичности каждой группы изделий ведут по конструктивным и технологическим базовым показателям, состав которых (не более семи) для каждого изделия согласно ГОСТ 14.201—83 устанавливается отраслевыми документами. В качестве примера рассмотрим состав базовых показателей по весовой значимости и расчетные формулы для серийного производства электронных блоков.
1. Коэффициент использования микросхем
Kимс= Нимс / Нэрэ , φ1 = 1/2 1-1=1, (11.2)
где Нимс - количество микросхем; Н эрэ - общее количество элементов (ЭРЭ).
2. Коэффициент автоматизации и механизации монтажа
Kам= Нам / Нм , φ2 = 2/2 2-1=1, (11.3)
где Нам - число монтажных соединений, выполняемых механизированным или автоматизированным способом; Нм - общее число монтажных соединений.
3. Коэффициент автоматизации и механизации подготовки ЭРЭ к монтажу
Kмп эрэ= Нмп эрэ / Нэрэ , φ3 = 3/2 3-1=0,75, (11.4)
где Нмп эрэ - количество ЭРЭ, которые подготавливаются к монтажу механизированным или автоматизированным способом (в это число включаются ЭРЭ, не требующие специальной подготовки к монтажу - микросхемы, реле, разъемы и т. д.).
4. Коэффициент автоматизации и механизации операций контроля и настройки электрических параметров
Kмкн= Нмкн / Нкн , φ4 = 4/2 4-1=0,5, (11.5)
где Нмкн - число операций контроля и настройки, выполняемых механизированным или автоматизированным способом; Нкн - общее число операций контроля и настройки.
5. Коэффициент повторяемости ЭРЭ
Kповт эрэ = 1- Нт эрэ / Нэрэ , , φ5= 5/2 5-1=0,31, (11.6)
где Н т эрэ - количество типоразмеров ЭРЭ в изделии.
6. Коэффициент применяемости ЭРЭ
Kп эрэ = 1- Нт ор эрэ / Нт эрэ , , φ6= 6/2 6-1=0,187, (11.7)
где Нт ор эрэ - количество типоразмеров оригинальных ЭРЭ в изделии.
7. Коэффициент прогрессивности формообразования деталей
Kмкн= Дпр / Д , φ7 = 7/2 7-1=0,11, (11.8)
где Дпр - число деталей, заготовки которых или сами детали получены прогрессивными методами формообразования (штамповкой, прессованием, порошковой металлургией, литьем по выплавляемым моделям, под давлением, пайкой, сваркой, склеиванием, из профилированного материала); Д - общее число деталей.
Технологичность конструкции изделия оценивается комплексным показателем К, определяемым на основе базовых показателей
(11.9)
где Кi - расчетный базовый показатель соответствующего класса блоков; φi - весовой коэффициент; i - порядковый номер показателя; п - число базовых показателей.
Уровень технологичности разрабатываемого изделия при известном нормативном Кн оценивают отношением достигнутого комплексного показателя к нормативному. Это отношение должно удовлетворять условию
К/Кн ≥ 1. (11.10)
Нормативный комплексный показатель технологичности электронных блоков
Кн = 0,5-0,8. (11.11)
В качестве изделий-аналогов для определения нормативного комплексного показателя принимают наиболее современные конструкции, разработанные с учетом новейших достижений науки и техники и выпускаемые серийно. К основным способам повышения технологичности конструкции изделий можно отнести:
а) сокращение числа деталей изделия без усложнения их конструкции;
б) максимальное использование деталей и сборочных единиц, ранее ос военных в производстве;
в) расчленение изделий на возможно большее число самостоятельно собираемых и взаимозаменяемых сборочных единиц;
г) соответствие параметров точности изготовления, и качества поверхности деталей эксплуатационным требованиям изделий;
д) компоновку, обеспечивающую удобство и простоту сборки изделия, а также доступ к его элементам при монтаже и ремонте;
е) широкое внедрение деталей, изготавливаемых из дешевых и недефицитных материалов, а также изготавливаемых прогрессивным методом [9, 19, 25].
