Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Разработка конструкции портативного прибора для определения глубины залегания арматуры и электропроводки в бетонных конструкциях

Дипломная Купить готовую Узнать стоимостьмоей работы

Токопроводящая пыль создает еще более неблагоприятные условия для работы изоляции, так как может привести к перекрытию изоляции электрической дугой, короткому замыканию проводников или замыканию на корпус. В соответствии с ПУЭ величина сопротивления изоляции для электродвигателей переменного тока, машин постоянного тока, измерительных трансформаторов и других электроустановок не нормируется, так… Читать ещё >

Разработка конструкции портативного прибора для определения глубины залегания арматуры и электропроводки в бетонных конструкциях (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Введение
  • 1. Анализ состояния вопроса
    • 1. 1. Анализ методов обнаружения проводки
    • 1. 2. Обзор устройств обнаружения скрытой проводки
      • 1. 2. 1. Прибор для поиска скрытых коммуникаций TS
      • 1. 1. 2. Тестер-мультиметр, для поиска скрытой проводки LA
      • 1. 1. 3. Металлодетектор SPHINX ВМ
  • 2. Разработка структурной схемы устройства
    • 2. 1. Обоснование методики поиска проводки
    • 2. 2. Разработка структурной схемы
  • 3. Выбор элементной базы
    • 3. 1. Выбор микроконтроллера
    • 3. 2. Выбор АЦП
    • 3. 4. Выбор индикации
  • 4. Разработка принципиальной схемы устройства
  • 5. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ СХЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
    • 5. 1. Анализ технических требования к конструкции устройства
    • 5. 2. Разработка конструкции печатной платы. Требования к формовке выводов, лужению и пайке
    • 5. 3. Проектирование печатной платы устройства в САПР P-CAD
    • 5. 4. Выбор технологического оборудования и технологических режимов изготовления печатной платы
    • 5. 5. Маршрут сборки
  • 6. ОХРАНА ТРУДА и БЖД
    • 6. 1. Требования к шуму и вибрации
    • 6. 3. Требования к воздуху рабочей зоны и микроклимату
    • 6. 4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
    • 6. 5. Предмонтажная проверка и наладка приборов
    • 6. 6. Техника безопасности при монтаже оборудования
    • 6. 7. Обеспечение электробезопасности
    • 6. 8. Техника безопасности при выполнении наладочных работ
  • 7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
    • 7. 1. Оценка целесообразности выполнения разработки на основе определения ее технической прогрессивности
    • 7. 2. Календарное планирование работ
    • 7. 3. Определение показателей экономического обоснования
    • 7. 4. Определение экономической эффективности и цены проектируемой системы
  • Заключение
  • Список использованной литературы

В производственных условиях воздух содержит различные примеси: газы, пары, пыль и т. п., вредно влияющие на изоляционные материалы электроустановок. Пары химически активных веществ разрушительно действуют на изоляцию, понижают ее электрическое сопротивление. Не проводящая электрический ток пыль сама по себе не ухудшает качество изоляции, однако, обладая, как правило, большой гигроскопичностью, при осаждении на поверхности изоляции создает дополнительную проводимость, а в некоторых случаях может явиться причиной пробоя изоляции. Токопроводящая пыль создает еще более неблагоприятные условия для работы изоляции, так как может привести к перекрытию изоляции электрической дугой, короткому замыканию проводников или замыканию на корпус. В соответствии с ПУЭ величина сопротивления изоляции для электродвигателей переменного тока, машин постоянного тока, измерительных трансформаторов и других электроустановок не нормируется, так как сопротивление изоляции электрооборудования в значительной степени зависит от ее запыленности, увлажненности и температуры. Критерием для суждения о том, допустима ли эксплуатация изоляции в данном состоянии, служит сравнение текущего значения сопротивления изоляции с его первоначальным значением, измеренным перед вводом оборудования в эксплуатацию.

Сопротивление считается недостаточным, если после очистки и просушки оборудования оно ниже первоначального на 30 и более процентов, или ниже 0,5 МОм В производственномпомещениие имеется электроустановка трехфазного тока в сети с заземленной нейтралью. Междуфазное напряжение составляет 380 В. Следуя рекомендациям ПУЭ, выбираем в качестве защитной меры зануление. 6.8 Техника безопасности при выполнении наладочных работ.

Работа в действующих установках, находящихся под давлением и в зоне высоких температур. Наладочному персоналу запрещается производить отключение и включение приборов и регуляторов без письменного разрешения ответственного лица. Открывать и закрывать запорную арматуру, кроме винтелей, находящихся у приборов или датчиков. Производить работы в области высоких температур и давлений без ограждений, экранов. Устранять мелкие дефекты приборов и регуляторов без их отключения. Снимать характеристики регулирующих органов без соответствующего разрешения и оформления в оперативном журнале. Снимать датчики, встроенные в технологическое оборудование. Требования к помещениям для эксплуатации системы мониторинга и ПЭВМНормы и правила при проектировании освещения устанавливает СП 52.

13 330.

2011[12] «Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования». Из того документа следует, что работа за ЭВМ относится к третьему разряду по точности работ или к работам высокой точности. Нормируемый коэффициент естественного освещения для производственного помещения со зрительно-напряженными работами третьего разряда точности должен составлять два процента при боковом освещении. Освещенность рабочей поверхности при комбинированном (общем и местном) освещении должна быть от (300−500) люкс.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ7.

1. Оценка целесообразности выполнения разработки на основе определения ее технической прогрессивности. Технико-экономическое обоснование целесообразности разработки системы измерения глубины залегания проводки базируется на характеристике существующего уровня развития данного направления, а также проблем, решаемых в дипломном проекте, и ожидаемых результатов. Это позволяет дать обоснованную оценку технической прогрессивности проектируемой схемы измерения станком. Качество зависит от анализируемых характеристик и оценивается индексом технического уровня. Сравнение характеристик проектируемого продукта и его аналога в относительных единицах приведено в таблице 7.

1.Таблица 7.1 Функционально-технические характеристики разрабатываемых и существующих «Приборов электроразведки».Функционально-техническая характеристика.

Уровень функционально-технических характеристик.

Значимость характеристики качества изделия [μ]Аналог [α0]Проектируемая техника [α]Технологичность540,3Габариты (230*140*120)(170*112*35)0,2Безотказность230,5Масса3(2 кг)1(0,7 кг)0,4Индекс технического уровня проектируемого изделия рассчитывается по следующей формуле, где , — уровень i-ой функционально-технической характеристики соответственно нового и базового изделий;

i-ой функционально-технической характеристики качества изделия;n — количество рассматриваемых функционально-технических характеристик;

Так как повышение технического уровня связано со снижением некоторых величин функционально-технических характеристик, то для этих характеристик и в формуле индекса технического уровня необходимо поменять местами. Рассчитаем индекс технического уровня.

Данный результат позволяет сделать вывод о достаточном уровне технической прогрессивности разрабатываемого в данной дипломной работе схемы измерения станком7.

2.Календарное планирование работ. Календарное планирование работ производится на основе сравнения с трудоемкостью ранее выполненных работ. Установим общую трудоемкость разработки равную TО = 100 чел./дней = 800 чел./часов (при восьмичасовом рабочем дне).Таблица 10.2 Состав и трудоемкость работ№Наименование этапа.

Удельный вес, %Количество исполнителей, чел.

Трудоемкость этапа, чел.-час.

Длительность этапа, дни1Анализ способов решения задачи5%14 052.

Выбор метода работы устройства5%14 053.

Разработка принципиальной схемы20%1 160 204.

Конструкторские расчеты5%14 055.

Разработка конструкции прибора20%1 160 206.

Разработка алгоритма и программы20%1 160 207.

Разработка схемы сборки10%180 108.

Разработка маршрутной технологии сборки10%180 109.

Разработка программы и методики испытаний5%1405.

Итого:

100%800 100.

Календарное планирование работ по выполнению ДП осуществляется согласно директивному графику. Разработка календарного плана производится на основе данных о трудоемкости работ, связанных с выполнением дипломной работы. В таблице 7.3 отображена информация о длительности каждого этапа, начале и окончании работ. Таблица 7.3 Длительность каждого этапа. Начало и окончание работ.№Наименование этапа.

Начало работ.

Окончание работ.

Длительность, дни1Анализ способов решения задачи01.

02.1705.

02.1752.

Выбор метода работы устройства07.

02.1707.

02.1753.

Разработка принципиальной схемы07.

02.1730.

02.17 204.

Конструкторские расчеты01.

07.1705.

07.1755.

Разработка конструкции прибора07.

07.1727.

07.17 206.

Разработка алгоритма и программы27.

07.1715.

07.17 207.

Разработка схемы сборки17.

07.1727.

07.17 038.

Разработка маршрутной технологии сборки27.

07.1707.

05.17 039.

Разработка программы и методики испытаний07.

05.1705.

05.175Итого030Окончательно структуру трудоемкости отдельных этапов определяют, используя данные о видах работ, подлежащих выполнению. Производственный цикл каждого этапа, где — трудоемкость этапа, чел.-час;

— продолжительность рабочего дня, час.; - количество работников, участвующих в выполнении работ, чел.;Для перевода трудоемкости в нормо-часах в человеко-часы ее делят на планируемый коэффициент выполнения норм, равный 1,2. Пересчет длительности производственного цикла, выраженного в человеко-часах, в календарные дни осуществляется умножением ее на коэффициент 1,7.Производственный цикл этапов:

В календарных днях:

Структура трудоемкости этапов представлена в таблице 7.4Таблица 7.4 — Структура трудоемкости этапов№Наименование этапа.

Удельный вес, %Количество исполнителей, чел.

Длительность стадии (этапа), календ.

дни1Анализ способов решения задачисопротивления5%18,42Выбор метода работы устройствасопротивления5%18,43Разработка принципиальной схемы20%133,64Конструкторские расчеты5%18,45Разработка конструкции прибора20%133,66Разработка алгоритма и программы20%133,67Разработка схемы сборки10%116,88Разработка маршрутной технологии сборки10%116,89Разработка программы и методики испытаний5%18,4Итого:

100%1687.

7. Определение показателей экономического обоснования. Затраты на разработку «схемы измерения станком»:основные материалы;

комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты;

основная заработная плата разработчиков и рабочих с учетом премии;

отчисления на социальное страхование;

накладные расходы;

прочие расходы;

При расчете суммы по статье «Основная заработная плата» учитывают все виды применяемых оплат: премии, надбавки, доплаты за работу в сверхурочное время, в выходные и праздничные дни, сроки выполнения работ. Заработная плата разработчиков новой техники и рабочих по изготовлению опытных образцов рассчитывается на основе трудоемкости отдельных стадий работ. Основные ставки определяются на основе должностных окладов работников и разрядов работ. Заработная плата рассчитывается по формуле:, где k — количество этапов;

— трудоемкость — го этапа, чел.-ч.; - средняя дневная тарифная ставка оплаты работ — го этапа, руб.;Расчет заработной платы приведен в таблице 10.

5. Величина премий составляет 20% от величины заработной платы. Таблица 7.5 — Расчет заработной платы№Наименование этапа.

Трудоемкость стадии, час.Исполнители.

Часовая ставка,, руб. Средняя часовая ставка, ср, руб. З/плата, Зосн i, руб. З/плата с учетом премии, Зосн i, руб.Должность.

Численность1Анализ способов решения задачипараметров40Инженер 1к130 030 012 000 144 000.

Выбор метода работы устройства40Инженер 1к130 030 012 000 144 000.

Разработка принципиальной схемы160Инженер 1к130 030 048 000 576 000.

Конструкторские расчеты40Инженер 1к130 030 012 000 144 000.

Разработка конструкции прибора160Инженер 1к130 030 048 000 576 000.

Разработка алгоритма и программы160Программист140 040 064 000 768 000.

Разработка схемы сборки80Инженер 1к130 030 024 000 288 000.

Разработка маршрутной технологии сборки80Инженер 1к130 030 024 000 288 016.

Разработка программы и методики испытаний40Инженер 1к13 003 001 200 014 400ИТОГО:

Проведен расчет основной заработной платы разработчиков и рабочих на основе трудоемкости, получено значение заработной платы и премий, которые необходимо учесть при планировании расходов на разработку «схемы измерения станком».Затраты на основные материалы составляют 5% от заработной платы. руб. Затраты на покупные комплектующие изделия представлены в таблице 7.

7.Таблица 7.

7. Затраты на покупные комплектующие изделия и специальное оборудование.№ пп.

Наименование изделия.

Кол-во.

Цена за единицу руб. Сумма затрат, руб.

1.Заготовка ПП150 502.

Фоторезистивная пленка210 207.

Конденсаторы212 427.

Резисторы11 195.

Транзисторыи диоды3397.

Микросхемы 1 010 010 007.

Индикатор12 002 007.

Корпус113 003 007.

Установочные (кварц и разъемы).

Итого:

Норматив отчислений на социальные нужды составляет 30,2% от фонда заработной платы: руб. К накладным расходам затрат относятся: заработная плата с отчислениями на социальное страхование административно-управленческого персонала, аренда помещения, использование материалов на хозяйственные нужды, почтово-телеграфные расходы, приобретение научной литературы и т. д.; планируется в процентах к сумме основной заработной платы исполнителей или к сумме прямых затрат. Сумма этих расходов составляет 150% от основной заработной платы:

Накладные расходы: руб. На статью «Прочие производственные расходы» относят затраты, необходимые для выполнения конкретного договора (заказа), но не относящиеся к ранее перечисленным статьям затрат. К ним относятся также затраты: на подготовку специальной научно-технической информации, проведения патентных исследований, научно-технических конкурсов и экспертиз, на услуги всех видов связи, на командировки работников в Российской Федерации и за рубежом в пределах норм, установленных законодательством Российской Федерации. Годовые эксплуатационные расходы или текущие издержки на создание продукции (работ, услуг) рассчитываются аналогично сметной стоимости на проведение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы. Определение затрат на эксплуатацию производится путем составления калькуляции плановой себестоимости по статьям затрат «после» внедрения разработки: Прочие расходы составляют приблизительно 15% от заработной платы. Прочие расходы: руб. Удельные затраты на разработку макета рассчитываются по формуле, где N — годовой объем производства (примем равным 100 приборов в год);

затраты на разработку и изготовление опытного образца;

На основании проведенных расчетов смета на разработку и изготовление «схемы измерения станком» представлена в таблице 7.

7.Таблица 7.7 — Смета затрат. Статьи расходов.

Затраты, руб. Удельный вес, %1. Основные материалы153 601,62. Комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты и специальное оборудование128 301,47. Основная заработная плата разработчиков и рабочих с учетом премии30 720 032,97. Отчисления на социальные нужды921 609,95. Накладные расходы46 080 049,37. Прочие расходы460 804,9Итого:

934 430 100,0Себестоимость проектируемой техники определяется ориентировочно удельным методом:, где, — стоимость покупных комплектующих изделий, руб.; - удельный вес стоимости покупных комплектующих изделий в себестоимости изделия, выраженный в процентах;

7.

7. Определение экономической эффективности и цены проектируемой системы. Экономическая эффективность проектируемой техники характеризуется эффективностью капитальных вложений в эту технику. При этом учитывается ее технический уровень и технико-экономическая прогрессивность. Эксплуатационные затраты определяются. В качестве цены базовой техники принимается, оптовая цена с учётом коэффициента её удешевления, характеризующего моральное старение базовой техники за период проектирования и освоения новой техники., где Сбсебестоимость новой и базовой техники;

— нормативная рентабельность изделия равная 0,2;Рассчитаем полезный экономический эффект от производства новой техники:, где — полезный эффект от производства новой продукции;, — себестоимость новой и базовой техники;N — годовой объем производства (примем равным 100 приборов в год);Отпускная цена рассчитывается по формуле:, где — цена базовой техники, применяемой в качестве аналога для расчета отпускной цены;

— доля полезного эффекта, учитываемая в цене на новую технику ();Уровень экономической эффективности новой техники с учетом производственных затрат и объема производства:

Тогда срок окупаемости затрат составит: .С помощью проведенных в рамках оценки экономической эффективности расчетов, были получены следующие результаты:

индекс технического уровня составил 2,61 ;норматив отчислений на социальные нужды составляет 30,2% от фонда заработной платы, 92 160 руб.

итоговые затраты на разработку техники составили 934 430 рублей;

показатель экономической эффективности равен 1.35;срок окупаемости готовой техники составляет приблизительно 9 месяцев. Приведенные результаты позволяют нам сделать выводы о том, что, во-первых, проводимая в данном дипломном проекте разработка целесообразна, и, во-вторых, экономически рентабельна и эффективна.

Заключение

.

Результатом выполнения данного дипломного проекта явлеется разработка конструкции портативного прибора для определения глубины залегания арматуры и электропроводки в бетонных конструкциях. При разработке устройства были использованы как современная элементная база, так и последние достижения цифровой схемотехники. Это позволило реализовать небольшое и многофункциональное устройство. От аналогичных устройств разработанные проект отличается простотой конструкции, надежностью предлагаемых решений, а также алгоритмами работы, позволяющими эффективно отсеивать различные помехи. Отличительной особенностью данного устройства является использование цифрового полосового фильтра, пропускающего частоты, близкие к 50 Гц, что позволяет более эффективно вести обнаружение проводки и снижает ложные срабатывания на металлические предметы (гвозди, арматура и т. д.)Ввиду большой сложности и комплексности проведения работ по созданию средств радиотехники, одновременного участия многих исполнителей, необходимости параллельного выполнения работ, зависимости начала одних работ от результатов других в данном разделе применялись методы сетевого планирования и управления (СПУ). Список использованной литературы1. Трамперт В. Измерение, управление и регулирование с помощьюAVR-микроконтроллеров.: Пер. с нем.- Киев.: «МК-Пресс», 2006. — 208с.; ил.

2. Кравченко А. В. 10 устройств на AVRмикроконтроллерах.

Книга 1 — М.:Издательский дом «Додэка-XXI», Киев «МК-Пресс», 2008.-224с.; Ил.

3. Кестер У. Аналогово-цифровое преобразование: Под ред. У. Кестера М.: Техносфера, 2007. 1016 с.; ил.

4. Интегральные микросхемы: Микросхемы для аналогово-цифрового преобразования и средств мультимедиа. Выпуск 1 — М. ДОДЭКА, 1996 г., 384 с.

5. Схемы устройств поиска скрытой проводки. Режим доступа:

http://tehpoisk.ru/articles/schemiskatskrat6. Волович Г. И. Схемотехникааналоговых и аналогово-цифровыхэлектронных устройств.- М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2005.-528 с.

7. ATMEL 48-разрядныйAVR-микроконтроллерATmega48datasheet.-atmel, june 2005.- режимдоступа:

http://atmel.ru.

8. Никитинский В. З. Маломощные силовые трансформаторы.-М.: «Энергия», 1968.-47 с.

9. Цифровые интегральные микросхемы: Справочник / П. П. Мальцев и др. — М.: Радио и связь, 1994. -240 с.

10. Быстродействующие интегральные микросхемы ЦАП и АЦП и измерение их параметров/А.-Й. К Марцинкявичюс, Э.-А. К. Багданскис, Р. Л. Пошюнас и др.; Под.ред. А.-Й. К Марцинкявичюса, Э.-А. К. Багданскиса.- М.: Радио и связь, 1988.-224 с.; ил.

11. Евстифеев А. В. Микроконтроллеры AVR семейства Mega. Руководство пользователя. — М.: Издательский дом «Додека-XXI», 2007.- 592 с.: ил.

12. Интегральные микросхемы: Микросхемы для линейных источников питания и их применение. Издание второе, исправленное и дополненное — М. ДОДЭКА, 1998 г., 400 с.

14. Хемминг Р. В. Цифровые фильтры. -М.: Недра, 1987. — 221 с.

15. Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов. -М.: Мир, 1978. -847 с.

16. Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы. — М.: Высшая школа, 1988.

— 448 с. 17, Евстифеев А. В. Микроконтроллеры AVR семейства Mega. Руководство пользователя. — М.: Издательский дом «Додека-XXI», 2007.- 432 с.: ил.

18. Хартов В. Я. Микроконтроллеры AVR. Практикум для начинающих. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007. — 240 с.: ил.

9. Белов А. В. Разработка устройств на микроконтроллерах AVR: шагаем от «чайника» до профи. Книга. — СПб.: Наука и Техника, 2013. — 528 с.: ил.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Трамперт В. Измерение, управление и регулирование с помощью
  2. AVR-микроконтроллеров.: Пер. с нем.- Киев.: «МК-Пресс», 2006. — 208с.; ил.
  3. А.В. 10 устройств на AVR микроконтроллерах Книга 1 — М.:Издательский дом «Додэка-XXI», Киев «МК-Пресс», 2008.-224с.; Ил.
  4. У. Аналогово-цифровое преобразование: Под ред. У. Кестера М.: Техносфера, 2007. 1016 с.; ил.
  5. Интегральные микросхемы: Микросхемы для аналогово-цифрового преобразования и средств мультимедиа. Выпуск 1 — М. ДОДЭКА
  6. , 1996 г., 384 с.
  7. Схемы устройств поиска скрытой проводки. Режим доступа: http://tehpoisk.ru/articles/schemiskatskrat
  8. Г. И. Схемотехника аналоговых и аналогово-цифровых электронных устройств.- М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2005.-528 с.
  9. ATMEL 48-разрядный AVR-микроконтроллер ATmega 48
  10. datasheet.-atmel, june 2005.- режим доступа: http://atmel.ru.
  11. В.З. Маломощные силовые трансформаторы.-М.:
  12. «Энергия», 1968.-47 с.
  13. Цифровые интегральные микросхемы: Справочник / П. П. Мальцев и
  14. др. — М.: Радио и связь, 1994. -240 с.
  15. Быстродействующие интегральные микросхемы ЦАП и АЦП и измерение их параметров/А.-Й. К Марцинкявичюс, Э.-А. К. Багданскис, Р. Л. Пошюнас и др.; Под. ред. А.-Й. К Марцинкявичюса, Э.-А. К. Багданскиса.- М.: Радио и связь, 1988.-224 с.; ил.
  16. А.В. Микроконтроллеры AVR семейства Mega.
  17. Руководство пользователя. — М.: Издательский дом «Додека-XXI», 2007.- 592 с.: ил.
  18. Интегральные микросхемы: Микросхемы для линейных источников питания и их применение. Издание второе, исправленное и дополненное — М. ДОДЭКА, 1998 г., 400 с.
  19. Р. В. Цифровые фильтры. -М.: Недра, 1987. — 221 с.
  20. Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов. -М.: Мир, 1978. -847 с.
  21. С. И. Радиотехнические цепи и сигналы. -М.: Высшая школа, 1988. — 448 с.
  22. , Евстифеев А. В. Микроконтроллеры AVR семейства Mega. Руководство пользователя. — М.: Издательский дом «Додека-XXI», 2007.- 432 с.: ил.
  23. В.Я. Микроконтроллеры AVR. Практикум для начинающих. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007. — 240 с.: ил.
  24. А. В. Разработка устройств на микроконтроллерах AVR: шагаем от «чайника» до профи. Книга. — СПб.: Наука и Техника, 2013. — 528 с.: ил.
Заполнить форму текущей работой
Купить готовую работу

ИЛИ