
- •Теория технологического потока Основные понятия
- •Пищевое предприятие как система
- •Организация технологического потока как системы процессов
- •Системность технологического потока
- •Организация технологического потока будущего
- •Идеальный технологический поток
- •Проблемы развития технологического потока.
- •Технологический поток как система процессов Организация технологического потока. Операция как составная часть потока
- •Морфология технологического потока.
- •Системность технологического потока
- •Системный анализ и системный синтез технологического потока
- •Моделирование технологического потока
- •Моделирование строения технологического потока
- •Моделирование функций технологического потока
- •Кибернетическое моделирование технологического потока
- •Системное исследование линий
- •Системное проектирование линий
- •Функционирование технологического потока как системы процессов
- •Эффективность технологического потока по показателям качества
- •Точность и устойчивость технологического потока Погрешности технологического потока
- •Точность функционирования технологического потока
- •Идеально устойчивый (но возможно и неточный) технологический поток имеет
- •Развитие технологического потока
- •Стабильность технологического потока
- •Стабильность технологической подсистемы рассчитывается по формуле
- •Для случая с двумя возможными исходами
- •Уровень целостности технологического потока.
- •Выбор направления развития технологического потока
- •Потенциал развития технологического потока
- •Противоречия технологического потока Сущность противоречий в технологическом потоке
- •Уровни разрешения противоречий в технологическом потоке
- •Закономерности в разрешении противоречий технологического потока
- •Закономерности смены поколений технологического потока
- •Прогнозирование развития технологического потока
- •Научно-технический прогноз
- •Метод инженерного прогнозирования
- •Прогнозирование развития структуры технологического потока
- •Прогнозирование развития элементов технологического потока
- •Прогнозирование развития связей технологического потока
Прогнозирование развития элементов технологического потока
Чем короче период прогнозирования, тем более конкретным должен быть источник информации. Следовательно, если для долгосрочного прогнозирования развития структуры технологической системы используется информация о новой технологии, представленной в статьях, монографиях, диссертациях, то для среднесрочного прогнозирования развития элементов технологической системы используется информация, содержащаяся в патентах (авторских свидетельствах).
В современных условиях патенты представляют собой документы, отражающие в концентрированной форме новейшие достижения науки и техники. Вместе с тем патенты, как правило, не содержат числовых технико-экономических данных и параметров, по которым можно сопоставлять, анализировать и оценивать инженерные решения. Поэтому количественно оценить инженерно-техническую значимость патента возможно лишь благодаря разработке системы критериев, которые в совокупности представляют собой Генеральную определительную таблицу.
Технический уровень элемента технологического потока (качество технологической операции) может быть оценен через инженерно-техническую значимость изобретения величиной:
где q — сумма оценок, которых заслуживает патент по каждой характеристике ГОТ; Q — максимальная сумма оценок по тем же характеристикам ГОТ; n — число характеристик; j(i) - оценка позиций характеристик; (i) - функция, нормирующая весомость характеристик, образующих ГОТ.
Генеральная определительная таблица для прогнозирования технического уровня элементов технологического потока составляется на базе тех же предпосылок, что ГОТ для прогнозирования технического уровня структуры технологической подсистемы.
Прогнозирование развития связей технологического потока
Связи технологических систем представляют собой материальные, энергетические и информационные потоки. Под связями понимаются транспортирующие устройства, по которым осуществляются снабжение сырьем, передача промежуточных продуктов и отгрузка готовой продукции; сети электроснабжения, водо-, паро- и воздуховоды; радио-, телефонная и сигнальная связи, обеспечивающие информационный обмен между элементами системы.
В документации о материальных, энергетических и информационных потоках, приводится очень большое количество расчетных параметров.
От момента обращения к источникам информации о связях технологической системы до реализации этих связей в том или ином виде, естественно, проходит некоторое время, как правило, до 5 лет. Поэтому прогнозирование связей рассматривается как краткосрочное.
Проектно-конструкторская разработка связи может быть охарактеризована параметрами, к которым, в частности, относятся производительность, металлоемкость, потребляемая мощность и т. п.
Для оценки технического уровня связи в целях краткосрочного прогнозирования можно использовать величину
где к — относительный параметр, значимость которого определяется местом, занимаемым им в ранжированной последовательности, т. е. к зависит от i; (i) — функция, нормирующая весомость относительных параметров, входящих в ранжированную последовательность; n — число относительных параметров.
Если получена величина оценки технического уровня связи:
Усв > 1 -объект разработан выше уровня лучших существующих образцов, следовательно, с позиции прогнозирования перспективен;
Усв = 1 - объект разработан на уровне прототипов и не имеет существенных преимуществ при оценке перспективности его внедрения в производство;
Усв < 1 - объект разработан ниже уровня лучших существующих образцов и не должен быть реализован.