Global Informatics
Штучное время на каждую операцию найдем по формуле:
(1.1)
где:
величина оперативного времени выполнения сборочных операций, мин.
подготовительно-заключительное время, % от оперативного.
время на оргтехобслуживание рабочего места, % от оперативного.
время на отдых и личные надобности, % от оперативного.
поправочный коэффициент, учитывающий тип производства.
поправочный коэффициент, учитывающий условия выполнения работы.
Принимаем
=1,
=1;
,
,
Программа запуска (Nз.)
где N - годовая производственная программа выпуска изделий
a - процент технологических потерь (a =1% − по условию).
Штучное время на последующие операции находится аналогично. Результаты расчетов занесем в таблицу 1.2.2.
Таблица 1.2.2 Штучное время на операции
|
Операция |
tшт, мин |
|
1 |
5,882 |
|
2 |
0,572 |
|
3 |
0,394 |
|
4 |
1,708 |
|
5 |
4,468 |
|
6 |
8,191 |
|
7 |
0.470 |
|
Итого |
21,685 |
Такт потока:
где Fэ- годовой эффективный фонд времени (Fэ =1775 ч − по условию);
Nз- программа запуска изделий, с учетом потерь, шт.
Рассчитаем количество рабочих мест для каждой операции:
, (1.4)
где: Кв.н - коэффициент выполнения норм(Кв.н =1)
Nз - программа запуска изделий, шт;
tоп - оперативное время на каждой i-й операции с учетом коэффициента выполнения норм времени, мин;
Fэ - эффективный фонд времени, ч;
Если количество рабочих мест получается дробным числом, то его необходимо округлить до целого числа в большую или меньшую сторону (перегрузка допускается в 5-6%).
Определяем коэффициенты загрузки:
(1.6)
И средний коэффициент загрузки равен:

(1.7)
где
- рассчитанное количество рабочих мест;
Статья в тему
Электромеханический следящий привод робота
Разработать
электромеханический следящий привод «плечевой» степени подвижности двухзвенного
плоского манипулятора робота, кинематическая схема которого изображена на рис.
1.
Рис
1. Расчётная кинематическая схема манипуляционного механизма.
Основные
технические требова ...