Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Июня 2013 в 04:01, курсовая работа
На данном этапе радиоэлектронная промышленность активно проникло практически во все сферы жизни человека: науки, медицины, космоса, измерений, повседневной жизни человека.
 В связи с большим  разнообразием задач, выполняемых радиоаппаратурой, возросла её сложность, изменилась элементная база её, поэтому основными требованиями к современной РЭА являются: малогабаритность, надёжность, высокая технологичность.
На данном этапе практически  вся РЭА создается на SMD-элементах, что дает высокую производительность труда(автоматизированное производство), низкую себестоимость изделия, технологичность и не маловажный показатель- малогабаритность и компактность.
1 Общая часть………………………………………………………………......3
1.1 Введение……………………………………………………………….. ......3
1.2 Определение типа производства………………………………..................4
1.3 Формирование технологического кода…………………………………...6
1.4 Расчёт технологичности изделия и пути её повышения…………………9
2 Технологическая часть……………………………………………………...11
2.1 Разработка технологического процесса сборки и монтажа ……………11
2.2 Описание организации технологического контроля……………………14
3 Экологическая безопасность……………………………………………….16
3.1 Мероприятия по технике безопасности при сборочно-монтажных работах……………………………………………………………………………16
3.2 Мероприятия по защите экологии на вредных участках предприятия в радиоэлектронной промышленности………………………………………......17
Заключение……………………………………………………………………19
Литература…………………………………………………………………….20
1 Общая часть
1.1 Введение
На данном этапе радиоэлектронная промышленность активно проникло практически во все сферы жизни человека: науки, медицины, космоса, измерений, повседневной жизни человека.
 В связи с большим 
разнообразием задач, 
На данном этапе практически вся РЭА создается на SMD-элементах, что дает высокую производительность труда(автоматизированное производство), низкую себестоимость изделия, технологичность и не маловажный показатель- малогабаритность и компактность.
В современном моделировании РЭА стоятся на базе унифицированных узлов и блоков, что обеспечивает взаимозаменяемость с аналогами других производителей.
Предлагаемое в данной работе устройство «Имитатор шума AD-1» имитирует шум морского прибоя и крики чаек. Его можно использовать в качестве сувенирной радиоигрушки, а также в лечебно-профилактических целях как рекреационное (восстанавливающее силы) средство. Устройство содержит реле времени, которое выключает имитатор через 15...20 мин его работы.
Имитатор монтируют на печатной плате (рис.2) из фольгированного гетинакса толщиной 1 мм. В конструкции использованы SMD-элементы.
1.2 Определение типа производства
Объём и содержание проектирования 
технологических процессов зави
В зависимости от количества выпускаемой продукции различают массовое, серийное и единичное производства. При проектировании знание типа производства необходимо для того, чтобы определить объём подготовительных работ к запуску изделия в производство, подробность разработки процесса и степень дифференциации работ, степень автоматизации и механизации процесса.
Одной из основных характеристик типа производства является коэффициент закрепления операций КЗО который равен отношению количества выполняемых в месяц операций Q к числу рабочих мест Р
,                             
Единичное производство характеризуется широкой номенклатурой изготавливаемых изделий и малым объёмом их выпуска.
Для серийного производства свойственна ограниченная номенклатура изделий, выпускаемых периодически повторяющимися партиями и имеющих сравнительно большой объём выпуска. В зависимости от количества изделий в партии и величины КЗО серийное производство может быть мелко- и крупносерийным.
Массовое производство 
отличается узкой номенклатурой 
и большим объёмом выпуска 
изделий, непрерывно изготавливаемых 
в течение продолжительного времени. По степени организации 
к массовому приближается крупносерийное 
производство. Равно как и массовое, крупносерийное 
производство характеризуется выпуском 
большого количества продукции одного 
наименования. За каждой операцией закреплено 
рабочее место, операции синхронизированы 
по длительности, отсутствует межоперационное 
складирование, применяется узкоспециализированное 
оборудование, процесс высоко дифференцирован 
и состоит из большого количества простых 
по содержанию операций. Производительность 
при крупносерийном производстве высокая, 
а себестоимость продукции низкая. Вместе 
с тем запуску в производство нового изделия 
предшествует большой объём подготовительных 
работ.                        
1.2.1 Предварительный расчёт типа производства выполняют следующим образом.
По формуле 2 определяют такт выпуска τ, мин/шт
, (2)
где FД – действительный годовой фонд времени работы оборудования, составляющий для укрупнённого расчёта двухсменной работы 4050 часов,
N – определённая заданием программа выпуска, шт/год.
1.2.2 По формуле 3 определяют коэффициент серийности Кс
где Тшт – среднее штучное время по операциям аналогичного производства, составляющее для укрупнённого расчёта 0,3 мин.
1.2.3 По формуле 1 после разработки технологической части осуществляем окончательный расчёт типа производства по коэффициенту закрепления операций КЗО операций/место.
1.2.4  Дать описание 
особенности организации 
1.3 Формирование технологического кода
1.3.1 Структура технологического кода
1.3.2 Для определения технологичности конструкции формируют технологический код изделия, который состоит из четырнадцати разрядов и несет в себе объемную информацию о конструкторско-технологических особенностях изделия.
1.3.3 Первая (основная) часть технологического кода (б разрядов) включает конструктивные признаки, которые в совокупности определяют основное содержание (маршрут) группового технологического процесса.
1.3.4 Вторая (дополнительная) часть технологического кода (8 разрядов) включает признаки, содержащие количественные характеристики конструкции и иерархически раскрывающие признаки основной части технологического кода.
1.3.5 Основная часть 
1.3.6 Технологический код проставляется в конструкторской документации на сборочные чертежи, детали и схемы электрические принципиальные их разработчиком.
1.3.7 Структура технологического кода имеет следующий вид
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
1 - класс (технологический метод 7 - количество составных частей;
2 - подкласс  
(уровень  разукрупнения);     
8 - количество типоразмеров состав
3 - группа (конструктивное исполнение);  
4 — подгруппа (уровень разукрупнения 10 - уточнение видов функциональной связи,
составных частей);                      
5 - вид (вид функциональной связи); 12 количество регулируемых элементов;
6 - подвид (методы и средства контроля); 13 - количество прочих составных частей;
             14 - количество контролируемых 
па                                       
1.3.8 Формирование технологического кода изделия начинаем с изучения рабочего чертежа, на основании чего дается описание конструкции.
Имитатор шума является изделием с электрическим монтажом и относится по уровню разукрупнения к блоку ЭМ-2. Несущей конструкцией имитатора шума является односторонняя печатная плата прямоугольной формы с соединением пайкой и посредством проводов. Модуль содержит микросхемы, активные и пассивные электрорадиоэлементы, детали. Основная защита блока от внешних воздействий обеспечивается в составе изделия.
1.3.9 В соответствии с описанием конструкции стимулятора мышц и руководящего документа РД 107.7.3001-90 таблицу 1 по формированию технологического хода изделия заполняем следующим образом:
Таблица 1 - Формирование технологического кода изделия
| Номер разряда | Содержание признака разряда | Характеристика разряда | Разряд кода | 
| 1 | Класс (технологический метод) | Изделие с электрическим монтажом | 8 | 
| 2 | Подкласс (уровень разукрупнения) | Конструктивно выполнено в виде блока ЭМ-2 | 5 | 
| 3 | Группа (конструктивное использование) | Конструкция моноблочная | 7 | 
| 4 | Подгруппа (уровень разукрупнения составных частей) | В состав конструкции входят микросхемы, ЭРЭ и детали | 4 | 
| 5 | Вид (вид функциональной связи) | Монтажная плата и кабели или проводка | 6 | 
| 6 | Подвид (методы и средства контроля) | Внешними средствами без демонтажа | 3 | 
| 7 | Количество составных частей | 121 | 8 | 
| 8 | Количество типоразмеров составных частей | 57 | 7 | 
| 9 | Уровень разукрупнения механических средств | Несущая конструкция – плата печатная | 1 | 
| 10 | Уточнение видов функциональной связи | Односторонняя печатная плата с контактными площадками | 2 | 
| 11 | Вид защиты от внешних воздействий | Защита в составе устройства | 0 | 
| 12 | Количество регулируемых элементов | 2 | 2 | 
| 13 | Количество прочих составных частей | 3 | 2 | 
| 14 | Количество контролируемых параметров | 2 | 2 | 
1.3.10 В соответствии со схемой формирования технологического кода и данными таблицы 1определяем технологический код изделия. В нашем примере это 857463.87120222
1.3.11 В соответствии с сформированным технологическим кодом изделия, базируясь на таблицы отраслевого стандарта осуществляем расчет технологичности изделия. Изделие технологично в том случае, если уровень его технологичности близок к единичному значению.
1.4 Расчёт технологичности изделия и пути её повышения
Технологичность конструкций определяет экономическую целесообразность запуска изделий в производство. Под технологичностью конструкции понимают совокупность ее свойств, обеспечивающих в заданных условиях производства и эксплуатации оптимальные затраты труда, средств, материалов и времени при технологической подготовке производства, изготовлении, эксплуатации и ремонте по сравнению с соответствующими показателями однотипных конструкций при обеспечении установленных показателей качества [1].
Отработка конструкций на технологичность ведется на всех стадиях проектирования и изготовления. Без этого изделие не допускается в производство. Критериями оценки технологичности конструкции изделия является показатели уровня технологичности по всему комплексу базовых показателей, указанных в техническом задании.
Согласно стандарту ECU 111 различают два вида технологичности конструкции: производственную и эксплуатационную. Первая обеспечивается сокращением затрат средств и времени на конструкторскую и технологическую подготовку производства и процессы изготовления изделия. Вторая проявляется в сокращении затрат средств и времени на техническое обслуживание и ремонт изделия.
Производственная технологичность может быть достигнута вследствие повышения серийности изделий, с помощью стандартизации, унификации и группирования их по конструктивным признакам, ограничения номенклатуры конструкций за счет повышения применяемости, заимствования их других изделий и повторяемости деталей и сборочных единиц в пределах одного изделия, снижения массы деталей и изделий в целом, ограничения номенклатуры применяемых материалов выбора рациональных конструктивных решений, соответствующих современным требованиям и освоенных в производстве, а также в результате применения высокоэффективных технологических процессов и средств технологического оснащения, сокращения числа деталей без усложнения их конструкции, обеспечения взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц, разбивки изделия на самостоятельные параллельно собираемые сборочные единицы.