
- •Введение
- •1. Сущность стандартизации
- •1.1. Цели стандартизации
- •1.2. Основные принципы стандартизации
- •Контрольные вопросы для самопроверки
- •2. История стандартизации
- •2.1. Становление стандартизации как вида деятельности
- •Владимир Мономах
- •Царь Иван IV
- •Д.И. Менделеев
- •2.2. Государственная стандартизация
- •Ф.Э. Дзержинский
- •Постановление Совета Народных Комиссаров
- •523.Положение о комитете по стандартизации при Совете Труда и Обороны.
- •Г.М. Крижановский
- •В.Ф. Ленгник
- •В в. Бойцов
- •По стандартизации на различных этапах её становления и развития
- •Краткие исторические данные
- •Экономические цели стандартизации
- •3. Современное состояние работ по стандартизации
- •Контрольные вопросы для самопроверки:
- •4. Стандартизация и техническое регулирование
- •4.1. Значение стандартизации в современном мире
- •4.2. Стандартизация как элемент технического регулирования
- •Контрольные вопросы для самопроверки:
- •5. Характеристика требований к продукции
- •5.1. Общая характеристика требований
- •5.2. Требования безопасности
- •Контрольные вопросы для самопроверки:
- •6. Научно-технические принципы стандартизации
- •Р ис. 7. Научно-технические принципы стандартизации
- •Контрольные вопросы для самопроверки
- •7. Методы стандартизации
- •7.1. Упорядочение объектов стандартизации
- •7.1.1. Применение метода оптимизации при разработке стандартов
- •7.1.2. Требования к системе оптимизации параметров объектов стандартизации
- •7.1.3. Теоретическая оптимизация
- •7.1.4. Экспериментальная оптимизация
- •7.1.5. Методы прогнозирования при оптимизации
- •Ранг значимости и весомость групповых показателей качества па
- •7.2. Система предпочтительных чисел
- •7.3. Параметрическая стандартизация
- •7.4. Унификация
- •И объемом затрат ресурсов
- •7.5. Агрегатирование
- •Контрольные вопросы для самопроверки
- •8. Комплексная стандартизация
- •Контрольные вопросы для самопроверки
- •9. Опережающая стандартизация
- •10.2. Категории стандартов
- •10.3. Виды национальных стандартов
- •10.4. Применение документов в области стандартизации
- •10.5. Информация о документах в области стандартизации, их опубликование и рассмотрение
- •Контрольные вопросы для самопроверки:
- •11. Международная стандартизация
- •Контрольные вопросы для самопроверки:
- •12. Межгосударственная стандартизация
- •12.1. Правила применения межгосударственных стандартов в Российской Федерации
- •Контрольные вопросы для самопроверки:
- •13. Национальная стандартизация
- •13.1. Российская национальная стандартизация
- •13.2. Организация разработки национального стандарта
- •13.3. Подготовка проекта стандарта к утверждению, утверждение стандарта, его регистрация, опубликование и введение в действие
- •13.4. Организация работ по обновлению национального стандарта
- •13.5. Разработка изменения к национальному стандарту
- •13.6. Проведение пересмотра национального стандарта
- •13.7. Внесение поправки в национальный стандарт
- •13.8. Правила отмены национальных стандартов
- •Контрольные вопросы для самопроверки:
- •14. Разработка правил (рекомендаций) в области стандартизации
- •14.1. Подготовка окончательной редакции проекта документа к утверждению и утверждение документа
- •14.2. Регистрация документа, его издание и введение в действие
- •Контрольные вопросы для самопроверки:
- •15. Разработка стандартов организаций (сто)
- •15.1. Разработка и применение стандартов организаций
- •15.2. Рекомендации по разработке сто
- •Контрольные вопросы для самопроверки:
- •16. Стандартизация как эффективный инструмент обеспечения безопасности
- •Регулирования в области го и защиты от чс
- •Библиографический список
- •О формировании проекта Перспективной программы развития национальных стандартов на 2008-2012 годы
- •Перспективная программа развития национальных стандартов, обеспечивающих их гармонизацию с международными стандартами в научно-технической и производственной сферах на 2008-2012 годы
- •О разработке национальных стандартов уведомление о разработке проекта национального стандарта
- •Разработка межгосударственных и национальных стандартов
- •О регистрации стандартов организаций
Ранг значимости и весомость групповых показателей качества па
Ранг значимости |
Группа показателей качества |
Весомость,% |
|
Весь парк ПА |
Пожарные АЦ |
||
1 |
Показатели назначения |
23 |
20(1) |
2 |
Показатели надежности |
22 |
18(2) |
3 |
Эргономические показатели |
15 |
16(3) |
4 |
Показатели унификации и стандартизации |
14 |
12(6) |
5 |
Показатели безопасности |
10 |
- |
6 |
Показатели технологичности |
8 |
14(4) |
7 |
Эстетические показатели |
5 |
13(5) |
8 |
Патентно-правовые показатели |
3 |
7(7) |
Как видно, наиболее приоритетными являются показатели назначения, надежности и эргономики.
Анализ значимости единичных показателей назначения пожарных автоцистерн показывает, что предпочтение эксперты отдают скоростным свойствам ПА: более раннее прибытие на место пожара в большей мере гарантирует его успешное тушение (табл. 6)
Таблица 6
Распределение по значимости основных параметров АЦ
Параметры |
Значимость, % |
1. Максимальная скорость |
31 |
2. Время разгона до 60 км/ч |
15 |
3. Расход лафетного ствола |
12 |
4. Удельная мощность |
10 |
5. длина струи лафетного ствола |
10 |
6. Габариты ПА |
8 |
7. Параметры поперечной устойчивости |
6 |
8. Углы свеса |
3 |
9. подача насоса |
3 |
10. Напор насоса |
2 |
Таким образом, намечаются тенденции развития ПА.
Научным прогнозом является построение причинно-следственных математических моделей прогнозируемого процесса и их решение для будущего времени. Примерами применения причинно-следственных математических моделей для прогнозирования являются:
- энергетические расчеты (мощности, КПД, расхода топлива, нагрева, дальности полета и т.д.);
- кинематические расчеты ускорений, скоростей, пути, программ, управления движением;
- расчеты точности систем управления, точности механизмов и другие;
- расчеты электрических, оптических, термодинамических и других характеристик;
- расчеты надежности;
- расчеты производительности;
- расчеты по некоторым математическим моделям теории исследования операций.
Осуществляется также прогнозирование потребностей и затрат.
7.2. Система предпочтительных чисел
Система предпочтительных чисел (СПЧ) является теоретической базой стандартизации.
Предпочтительные числа (ПЧ) - это числа, которые рекомендуется преимущественно выбирать перед всеми другими при назначении величин параметров вновь создаваемых изделий: габаритов, чисел оборотов и давлений, температур, напряжений электрического тока, чисел циклов работы, номинальных значений сопротивлений, емкостей и других характеристик машин и приборов.
Смысл системы предпочтительных чисел заключается в выборе лишь тех значений параметров, которые подчиняются строго определенной математической закономерности, а не любых значений, принимаемых в результате расчетов или в порядке волевого решения.
Основным стандартом в этой области является ГОСТ 8032-84 «Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел».
В
основе системы предпочтительных чисел
лежат геометрические прогрессии, i-тый
член которой равен ±10
.
Знаменатель их в общем виде выражается
как Q
=
,
где R
= 5, 10, 20, 40, 80, 160, а i
принимает целые значения в интервале
от 0 до R.
Эти числа формируют ряды (ряды Шарля
Ренара); все члены одного ряда могут
быть либо только положительными, либо
только отрицательными.
Ряды предпочтительных чисел нужно применять не только при стандартизации, но и при выборе номинальных значений параметров в процессе проектирования. Только при такой единой закономерности построения параметров изделий можно согласовать между собой параметры связанных с ними комплектующих изделий, полуфабрикатов, материалов.
Геометрическая прогрессия имеет ряд полезных свойств, используемых в стандартизации:
Относительная разность между любыми соседними членами ряда постоянна. Например, в ряде 1-2-4-8-16-32-64-… с Q=2 любой член прогрессии больше предыдущего на 100%.
Произведение или частное любых членов прогрессии является членом той же прогрессии. Это свойство используется при увязке между собой стандартизированных параметров в пределах одного ряда предпочтительных чисел. Согласованность параметров является важным критерием качественной разработки стандартов. Геометрические прогрессии позволяют согласовать между собой параметры, связанные не только линейной, но и квадратичной, кубичной и другими закономерностями.
Например, если ряд определяет линейные размеры, то площади или объемы, образованные от этих величин, также подчиняются закономерности этого ряда.
В соответствии с рекомендациями ИСО установлены следующие четыре основных десятичных ряда предпочтительных чисел со знаменателем Q:
=
1,5849
1,6
– для ряда R5
(1,00; 1,60; 2,50; 4,00; …)
=
1,2689
1,25
– для ряда R10
(1,00; 1,25; 1,60; 2,00; 2,50; …)
=
1,1220
1,12
- для ряда R20
(1,00; 1,12; 1,25; 1,40; 1,60; …)
=
1,0593
1,06
- для ряда R40
(1,00; 1,06; 1,12; 1,18; 1,25; …)
По ГОСТ 8032-84 допускается в технически обоснованных случаях производить округление предпочтительных чисел. Например, число 1,06 может быть округлено до 1,05; 1,12 – до 1,1; 1,18 – до 1,15 или 1,20.
Номер ряда предпочтительных чисел указывает на количество членов ряда в десятичном интервале (от 1 до 10). При этом число 1,00 не входит в десятичный интервал как завершающее число предыдущего десятичного интервала (от 0,109 до 1,00). Таким образом, для ряда R5 количество чисел от 1 до 10 равно 5, и т.д.
Ряды предпочтительных чисел R80 и R160 (Q 1,03 и Q 1,015 соответственно) могут применяться в отдельных обоснованных случаях. Эти ряды называются дополнительными.
Величины ряда R5 необходимо предпочитать величинам ряда R10, величины R10 – R20, а R20 –величинам R40. Это объясняется тем, что при выборе того или иного ряда учитывают интересы не только потребителей, но и изготовителей.
Частота ряда должна быть оптимальной: слишком «густой» позволяет максимально удовлетворить нужды потребителей, но с другой стороны чрезмерно расширяется номенклатура продукции, распыляется её производство, что приводит к большим производственным затратам.
Кроме основных и дополнительных рядов предпочтительных чисел используют также так называемые выборочные, производные, убывающие ряды. При стандартизации иногда применяют ряды ПЧ, построенные по арифметической прогрессии. Арифметическая прогрессия положена в основу образования рядов размеров в строительных стандартах, при установлении размеров изделий в обувной и швейной промышленности, и т.п.
В радиоэлектронике часто применяются ПЧ, построенные по рядам Е. Они установлены Международной электротехнической комиссией (МЭК). Ряды Е состоят из округленных величин теоретического числа со знаменателем
для
ряда Е3 – Q
=
2,2; для ряда Е6 – Q
=
1,5;
для
ряда Е12 – Q
=
1,2; для ряда Е24 – Q
=
1,1.
Например, ряды номинальных сопротивлений постоянных резисторов и ряды номинальной емкости постоянных конденсаторов (см. ГОСТ 2825 и ГОСТ 2519 соответственно) выбираются по ряду Е6. Так, для конденсаторов ряд емкостей будет следующим: 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8 (пФ, мкФ).
Введение единого порядка при переходе от одних числовых значений параметров к другим во всех отраслях промышленности уменьшает количество типоразмеров, что способствует более экономному расходованию исходных материалов, позволяет согласовать и увязать между собой различные виды изделий, материалов, полуфабрикатов, транспортных средств, производственного оборудования (по мощности, габаритам и т. п.).
Использование предпочтительных чисел при конструировании обеспечивает предпосылки для обеспечения взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц, для унификации конструкций, машин и т. д.
Ряды предпочтительных чисел удовлетворяют следующим требованиям: представляют рациональную систему градаций, которая отвечает потребности производства и эксплуатации; являются неограниченными как в направлении уменьшения, так и в направлении увеличения чисел; включают все десятичные кратные или дробные значения любого числа, а также единицу; являются простыми и легко запоминаются.