Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
диплом1.doc
Скачиваний:
58
Добавлен:
11.02.2015
Размер:
1.53 Mб
Скачать

Глава IV. Исследование метрологических характеристик стенда

  1. Выявление источников погрешности стенда

К погрешностям, возникающим в процессе поверки на автоматизированном стенде, относятся:

    1. Погрешность преобразователя линейных перемещений ЛИР-15

    2. Температурная погрешность

    3. Погрешности номинального значения концевых мер длины (при изменении угла наклона планки)

    4. Погрешность прямолинейности поворотной планки клинового компаратора

  1. Исследование источников погрешности стенда

  1. Оценка источников погрешности стенда

Глава V. Разработка методики автоматической поверки

Глава 6. Организационно-экономический раздел.

В данной работе рассчитываются затраты на разработку автоматизированного стенда контроля измерительных головок.

6.1 Организация разработки автоматизированного стенда

Для разработки стенда автоматизированной поверки необходимо учесть продолжительность работы каждого участника данного проекта:

Таблица 6.1. Продолжительность работ и событий

Шифр события

Содержание события

Шифр работы

Содержание работы

Трудоемкость работы, часов (tij)

Число исполнителей, чел.(p)

1

Принята заявка на автоматизацию процесса поверки измерительных головок, то есть создание стенда автоматической поверки на базе клинового компаратора

1-2

Разработка схемы модернизации прибора поверки (клинового компаратора)

40

1

1-9

Разработка спец. ПО

40

1

2

Разработаны схемы модернизации прибора поверки (клинового компаратора)

2-3

Проведение замеров прибора поверки

2

1

3

Проведены замеры прибора поверки

3-4

Разработка нового узла крепежа

16

1

4

Разработан новый узел крепежа

4-5

Изготовление узла крепежа

8

1

5

Изготовлен узел крепежа

5-6

Установка нового узла на прибор поверки

2

1

6

Узел крепежа установлен на прибор поверки

6-7

Установка ПЛП ЛИР-15 на стенд

1

1

7

ПЛП ЛИР-15 установлен на прибор поверки (с помощью спроектированного узла крепежа)

7-8

Сборка стенда автоматической поверки полностью (соединение преобразователя линейных перемещений ЛИР-15 с блоком индикации УЦИ-20, и с ПЭВМ)

1

1

8

Стенд автоматической поверки собран

8-11

Проведение пробной поверки измерительной

1

1

9

ПО разработано

9-10

Разработка формы для расчета погрешностей

24

1

10

Форма для расчета погрешностей разработана

10-11

Фиктивная работа

0

0

11

Пробная поверка проведена

11-12

Оценивание результатов поверки

2

1

12

Результаты поверки оценены

12-13

Внесение поправок в конструкцию стенда или форму расчета погрешностей

5

1

13

Поправки введены

13-14

Разработка технической документации

40

1

14

Документация разработана

14-15

Сдача проекта

2

1

15

Проект сдан

-

-

-

-

По данным из таблицы строим сетевой график работ и событий:

Группа 33

Таблица 6.2. Расчет параметров сетевого графика

События

Работы

Резервы

шифр

Tр

Тп

шифр

tij

tрн

tро

tпн

tпо

кол-во исполни-телей

(p)

Rj

Rпij

ij

1

0

0

1-2

40

0

40

0

40

1

0

0

0

1-9

40

0

40

7

47

1

0

7

0

2

40

40

2-3

2

40

42

40

42

1

0

0

0

3

42

42

3-4

16

42

58

42

58

1

0

0

0

4

58

58

4-5

8

58

66

58

66

1

0

0

0

5

66

66

5-6

2

66

68

66

68

1

0

0

0

6

68

68

6-7

1

68

69

68

69

1

0

0

0

7

69

69

7-8

1

69

70

69

70

1

0

0

0

8

70

70

8-11

1

70

71

70

71

1

0

0

0

9

40

47

9-10

24

40

64

47

71

1

7

7

0

10

64

71

10-11

0

64

64

71

71

1

7

7

7

11

71

71

11-12

2

71

73

71

73

1

0

0

0

12

73

73

12-13

5

73

78

73

78

1

0

0

0

13

78

78

13-14

40

78

118

78

118

1

0

0

0

14

118

118

14-15

2

118

120

118

120

1

0

0

0

15

120

120

-

-

-

-

-

-

1

0

-

-

Расчет параметров сетевого графика:

 lкр= 120 часов

Рассчитав параметры сетевого графика, получаем данные для последующей оптимизации, в том числе данные по резервам работ.

Полные резервы имеют работы:

1-9: 7 часов, следовательно, последующие работы (9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15) начнутся в свои ранние сроки с учётом сдвига на 7 часов, но при этом календарный план всего проекта не нарушится.

9-10: 7 часов, следовательно, последующие работы (10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15) начнутся в свои ранние сроки с учётом сдвига на 7 часов, но при этом календарный план всего проекта не нарушится.

10-11: 7 часов, следовательно, последующие работы (11-12, 12-13, 13-14, 14-15) начнутся в свои ранние сроки с учётом сдвига на 7 часов, но при этом календарный план всего проекта не нарушится.

Частные резервы имеют работы:

10-11: 7 часов, следовательно, последующие работы (11-12, 12-13, 13-14, 14-15) начнутся в свои сроки, но при этом работу можно затормозить на 7 часов. Проект закончится в свой запланированный календарный срок.