ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 24.02.2020

Просмотров: 2921

Скачиваний: 4

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Таким образом величина текущих издержек на функционирование системы в течение одного расчетного года равны 18711,456 руб.

Экономическая эффективность от внедрения системы.

Для определения экономического эффекта от внедрения системы произведем оценку следующих показателей

- экономия (стоимостная оценка результата), получаемая за год в результате функционирования системы,

- экономический эффект функционирования внедряемой системы,

- показатель эффективности единовременных затрат и срок окупаемости

Экономия от внедрения определяется двумя показателями:

высвобождение трудовых ресурсов,

прирост прибыли за счет роста объема товарной продукции

При обслуживании внедряемой системы в мастерской по ремонту электродвигателей происходит сокращение численности персонала на одного человека за счет уменьшения времени на определение и ремонт неисправностей в ремонтируемом электродвигателе. Поэтому происходит экономия за счет их заработной платы с начислениями:

Lвыс = ЧtS(1+Нд/100)(1+Нсс/100) =

= 117547,3(1+10/100)(1+35/100) = 18566 руб.

Кроме того, при внедрение системы происходит повышение производительности за счет уменьшения времени неработоспособности технологического оборудования во время плановых ремонтов. В результате предприятие получает дополнительную прибыль за счет увеличения ремонтируемых электродвигателей. Произведем ориентировочный расчет дополнительной прибыли:

ΔQ = Qнов - Qстар = 5,38 – 5,33 = 0,05 дв. /день;

где ΔQ - прирост производительности,

Qнов - производительность при внедрение системы,

Qстар - производительность без системы.

V = ΔQt = 0,05240 = 12 дв,

где V - объем дополнительно от ремонтируемых электродвигателей.

t фонд времени работы системы, дни.

Пдоп = VП = 1250 = 600 руб,

где Пдоп - дополнительная прибыль, получаемая за счет функционирования системы в течение одного года,

П - прибыль за один отремонтируемый электродвигатель.

Таким образом, общая экономия от внедрения системы составляет

Pt = Lвыс + Пдоп = 18566 +600 = 19166 руб.

Расчет экономического эффекта для автоматизированной системы, характеризующейся стабильностью технико-экономических показателей, производится по формуле:

Э = (Рt - Зt)/(Kp + Eн)

где 3t - неизменные по годам расчетного периода затраты на автоматизацию,

Кр - норма реновации основных фондов с учетом фактора времени (при сроке службы технического обеспечения, равном 10 годам, Кр = 0,0627);

Ен = 0,32 - норматив приведения разновременных затрат и результатов.

3t = Ut + (Kp+Eн)К ,

где К- единовременные затраты на покупку.

В нашем случае, когда потребитель закупает систему, в качестве единовременных затрат будет выступать договорная цена системы Цд. С учетом этих формул имеем:

Зt = 18711,456 + (0,0627 + 0,32)454,56 = 18885,416 руб.

Э = (19166 – 18885,416)/(0,0627 + 0,32) = 733,17 руб.

Показатель эффективности единовременных затрат, Е, ед./год:


Е = (Pt - Ut)/K = (19166 – 18711,456)/454,56 = 0,99

Рассчитанный показатель эффективности не должен быть меньше нормативного Ен = 0,32. Условие выполняется.

Определим срок возврата единовременных затрат, Твз, лет:

Твз = 1/Е = 1/0,99 = 1,01 года

Полученный срок возврата меньше нормативного (Тд=2 года), следовательно, внедрение новой специализированной диагностирующец системы можно считать экономически выгодным.

.5 Заключение

В соответствии с проведенным расчетом можно заключить, что эффективность внедрения данного устройства на промышленных предприятиях высока. Это объясняется тем, что применение этих приборов на производстве позволяет уменьшить время на определение неисправностей, а также избегать простоя технологического оборудования из-за проведения плановых осмотров и ремонтов, проводя ремонтные работы по фактическому состоянию оборудования. Внедрение данного устройства позволяет также избежать аварийных режимов работы технологического оборудования из-за быстро развивающихся дефектов, так как производится постоянный мониторинг его работоспособности. Такие качества, а также достаточно низкая стоимость устройства привлекают покупателей, обеспечивая высокий спрос на эту продукцию.


БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

.1 Охрана труда

.1.1 Воздействие вибрации на человека

Темой дипломного проекта является рассмотрение первичных вибропреобразователей, таких как пьезоэлектрические датчики, в системе диагностирования механических колебаний. Возникающие при вибрациях и ударах инерционные силы могут вызвать напряжения, превышающие предел прочности конструкции, или относительные перемещения деталей в недопустимых пределах. Особое место в производстве занимает оценка условий труда по вибрационному фактору, то есть влиянию вибрации на человеческий организм.

Вследствие этого в рамках дипломного проекта, раздела “охрана труда”, необходимо рассмотреть действие вибрации на человека и методы борьбы с ней в производстве.

Производственной вибрацией принято называть наиболее распространенный вид механических колебаний, обусловленный работой машин и агре­гатов. Вклад машиностроительных предприятий в это негативное яв­ление весьма значителен и по числу случаев заболеваний вибра­ционной болезнью, и по возросшему в последние годы контингенту рабочих виброопасных профессий. Особого внимания в этом от­ношении заслуживают условия труда формовщиков, обрубщиков литья, слесарей механосборочных работ, клепальщиков, операто­ров кузнечно-прессового и другого виброактивного оборудования.

Проблема защиты от вибрации существует практически на каждом машиностроительном предприятии, с одной стороны, по отношению к выпускаемой продукции, а с другой в связи с не­обходимостью защиты производственных объектов и улучшения условий труда работающих. Ее успешное решение во многом за­висит от умелого использования приемов управления колебатель­ными процессами, возникающими в машинах, реализации эф­фективных способов и средств виброзащиты.

С этой точки зрения производственную вибрацию целесообразно подразделять на кон­тактную и некон­тактную. Это разграничение имеет важное, практическое значение при оценке виброопасности труда и служит одним из условий выяв­ления виброопасных машин.

Воздействие вибрации на человека классифицируют: по способу передачи колебаний; по направлению действия вибрации; по временной характеристике вибрации.

Знание механизма и последствий воздействия вибрации на организм человека необходимо специалистам и врачам для того, чтобы предусматривать надежные меры виброзащиты человекаоператора и осуществлять профилактические и лечебные меро­приятия.

Производственная вибрация, имея широкий частотный диапа­зон (от десятых долей до нескольких тысяч Герц) колебаний, воз­действует посредством раздражения периферических нервных окончаний в местах контакта, вызывая изменение как физиологи­ческого, так и функционального состояния организма человека.


При определенных условиях действие вибрации становится опасным для здоровья работающих, снижаются производитель­ность и качество труда, может возникнуть профессиональное забо­левание, называемое вибрационной болезнью. Общая характери­стика негативного влияния вибрации на работающих приведена в таблице 1.

Дальнейшие исследования показали, что систематическое воз­действие производственной вибрации обусловливает сосудистые нарушения, существенные сдвиги в функциональном состоянии различных систем организма. В основе этих нарушений лежат реф­лекторные воздействия, оказываемые вибрацией на нервную си­стему, особенно ее вегетативные отделы.

Установлено, что вибрация является раздражителем перифе­рических нервных окончаний, расположенных на участках тела человека, воспринимающих внешние колебания.В результате воздействия вибрации возникают нервно-сосудистые расстройства, поражение косносуставной и других систем организма. Отмечаются, например, изменения функции щитовидной железы, мочеполовой системы и др.

Таблица 1 Общая характери­стика негативного влияния вибрации на работающих.

Современная медицина рассматривает производственную виб­рацию как мощный cтреcc-фактор, оказывающий отрицательное влияние на психомоторную работоспособность, эмоциональную сферу и умственную деятельность человека, повышающий вероят­ность возникновения различных заболеваний и несчастных слу­чаев. Особенно опасно длительное воздействие вибрации для женского организма. Этот широкий комплекс патологических отклонений, вызван­ных воздействием вибрации на организм человека, и назван виб­рационной болезнью.

Принято различать две основные формы вибрационной болез­ни: периферическую возникающую от воздействия вибрации на руки, и церебральную возникающую от преимущественного воздействия вибрации на весь организм человека. Возможна также смешанная форма от совокупного воздействия общей и локаль­ной вибрации.

Вибрационная болезнь может длительное время протекать компенсированно, когда больные сохраняют трудоспособность и не обращаются за врачебной помощью. С течением времени система­тическое воздействие вибрации обусловливает усугубление бо­лезни, которая может иметь три стадии (степени).

Единая классификация вибрационной болезни, разработана на основании современных представлений об этом заболевании. В ос­нову классификации положен синдромный принцип, и выделя­ются три стадии проявления вибрационной болезни: начальная (1 стадия), умеренно выраженная (2 стадия) и выраженная (3 стадия).

Необходимо иметь в виду, что вибрационная болезнь относится к группе профессиональных заболеваний, эффективное лечение которых возможно лишь на ранних стадиях.

Рабочие виброопасных профессий машиностроительных пред­приятий работают, как правило, в сложных производственных условиях, где кроме вибрации имеют место и другие вредные и опасные факторы.


.1.2 Виброзащитные подставки, сиденья, кабины, рукоятки

Эти средства предназначены для защиты от общей вибрации, Устанавливают их непосредственно на рабочих площадках, т. е. на тех ограниченных участках рабочих мест, где в основном находится человек-оператор, выполняющий работу.

Рабочие площадки стационарных рабочих мест располагают в непосредственной близости от орудий и предметов труда (у металлообрабатывающих станков, формовочных машин, прессов и т. д.). Такими площадками служат обычно участки пола, фундаменты машин или неподвижные части самих машин и других конструкций.

Общая вибрация рабочих площадок воспринимается оператором через обувь или сиденье. Применение виброзащитных подставок, сидений, кабин позволяет снизить уровни общей вибрации до безопасных значений.

Виброзащитные подставки наиболее приемлемое средств виброзащиты от общей вибрации при выполнении работы стоя Основной частью такой подставки служит опорная плита, на ко торой стоит при выполнении работы оператор. Средства виброизоляции могут размещаться как сверху этой плиты, так и снизу или с обеих сторон одновременно. В зависимости от принятой схемы их взаимного расположения виброзащитные подставки изготовляют с опорными, встроенными, накладными или комбинированными виброизоляторами

(рисунок 1).

Общая компоновка виброзащитной подставки должна обеспечивать не только эффективное снижение контактной вибрации, но устойчивость при перемещении по ней оператора, исключать опрокидывание, зыбкость конструкции. Высота подставки должна быт небольшой, так как на виброопасных рабочих местах, как правило исключается возможность ее заглубления, а смещение опорной поверхности вверх нарушает эргономичность общей компоновочной схемы рабочего места. Виброзащитные подставки, должны быть простыми по устройству, технологичными, дешевыми в изготовлении, удобными в эксплуатации.

а) б) в) г)

Рисунок 1 Схемы виброзащитных подставок для виброизоляторов:

а) Опорного; б) Встроенного; в) Накладного; г) Комбинированного;

На стадии предварительной конструкторской проработки должны быть про­верены условия, определяемые зависимостями

где m0 —- суммарная подпружиненная масса, состоящая из массы опорной плиты m, массы тела человека mт и массы приспособлений и предметов труда, размещенных на плите mп, т. е m0= m+ mт + mп; Δh статическая осадка опорной плиты; f и fовынужденная и собственная частота, Гц; Св жесткость средства виброизоляции.

Конечная цель расчета виброзащитных подставок сводится к выбору оптимальных конструктивных параметров средств виброизоляции, отвечающих, кроме того, указанным выше требованиям по габаритным размерам, надежности, простоте.

Стационарные рабочие места оснащают виброзащитными си­деньями, если характер трудовых операций позволяет оператору выполнять работу сидя, а контактная вибрация имеет опасные уровни. Подвижные рабочие места, расположенные на транспорти­рующих и перемещающихся технологических агрегатах, а также транспортных средствах, как правило, оснащают сиденьями, встро­енными в их конструкции.