Структурная оптимизация технологического процесса
Постановка задачи
Целью работы является изучение основных этапов автоматизированного структурного проектирования технологических маршрутов:
- ознакомление с основными типами технологических процессов и уровнями их проектирования;
- изучение способов математического описания технологических процессов в зависимости от особенностей задач технологического проектирования;
- освоение точных методов решения задач структурной оптимизации по экономическим критериям.
Анализ и описание метода решения
Для решения задачи, поставленной первому варианту, будем строить сетевую модель ТП в виде последовательного графа.
Решение задачи по варианту
Для данной модели существуют варианты технологических операций:
Для каждого технологического перехода необходимо рассчитать общую себестоимость операции по формуле:
aij = a×M + b = (SM + Sод +Sо)×M + (Sпз +Sос)
a1-2 = 12.2
a1-3 = 13.2
a1-4 = 9.6
a2-5 = 9.7
a2-6 = 17
a2-7 = 20.1
a3-5 = 17.3
a3-6 = 25.1
a3-7 = 13.8
a4-5 = 7.8
a4-6 = 11.1
a4-7 = 24.4
a5-8 = 13.8
a5-9 = 14.8
a5-10= 17.2
a5-11= 7.3
a6-8 = 9.2
a6-9 = 25.8
a6-10= 29
a6-11= 15
a7-8 = 14.7
a7-9 = 36.1
a8-13= 25
a9-12= 26
a9-13= 22.5
a10-12 = 25.5
a10-13 = 15
a11-12 = 16.5
a11-13 = 35
a12-14 = 15
a12-15 = 11.5
a13-14 = 18
a13-15 = 18
a14-16 = 6.7
a14-17 = 6
a15-16 = 12.9
a15-17 = 14
a16-18 = 44.5
a16-19 = 17.5
a16-20 = 20
a16-21 = 30
a17-18 = 37
a17-19 = 25
a17-20 = 13
a17-21 = 12
a18,19,20,21-22 = 0
Посчитаем приближения для каждой операции:
1.Нулевое приближение (k= 0)
V18(0) = 0
V19(0) = 0
V20(0) = 0
V21(0) = 0
V22(0) = 0
2. Первоеприближение(k = 1)
V16(1) = min{V18(0) + a16,18; V19 (0) + a16,19;V20(0) + a16,20; V21 (0) + a16,21} = min (44.5), (17.5), (20), (30) = 17.5
V17(1) = min{V18(0) + a17,18; V19 (0) + a17,19;V20(0) + a17,20; V21 (0) + a17,21} = min (37), (25), (13), (12) = 12
3.Второе приближение (k= 2)
V14(2)= min{V16(1)+ a14,16; V17(1)+ a14,17} = min(24.2), (18) = 18
V15(2) = min{V16(1) + a15,16; V17 (1) + a15,17} = min (30.4), (26) = 26
4.Третье приближение (k= 3)
V12(3) = min{V14(2) + a12,14; V15 (2) + a12,15} = min (33), (37.5) = 33
V13(3) = min{V14(2) + a13,14; V15 (2) + a13,15} = min (36), (44) = 36
5.Четвёртое приближение (k= 4)
V8(4)= min{V13(3)+ a8,13} = min(61) = 61
V9(4) = min{V12(3) + a9,12; V13 (3) + a9,13} = min (59), (58.5) = 58.5
V10(4) = min{V12(3) + a10,12} = min (58.5) = 58.5
V11(4)= min{V12(3)+ a11,12} = min(49.5) = 49.5
6.Пятое приближение (k= 5)
V5(5) = min{V8(4) + a5,8; V9 (4) + a5,9; V10(4) + a5,10; V11 (4) + a5,11} = min (74.8), (73.3), (75.7), (56.8) = 56.8
V6(5) = min{V8(4) + a6,8; V9 (4) + a6,9} = min (70.2), (84.3) = 70.2
V7(5) = min{V8(4) + a7,8; V9 (4) + a7,9} = min (75.7), (94.6) = 75.7
7.Шестоеприближение(k = 6)
V2(6) = min{V5(5) + a2,5; V6 (5) + a2,6; V7(5) + a2,7}=min(66,5), (87,2), (95.8) = 66.5
V3(6) = min{V5(5) + a3,5; V6 (5) + a3,6} = min(74.1), (95.3) = 74.1
V4(6) = min{V5(5) + a4,5; V6 (5) + a4,6; V7(5) + a4,7}=min(64.6), (81.3), (100.1) =64.6
8.Седьмое приближение(k= 7)
V1(7)= min{V2(6)+ a1,2; V3(6)+ a1,3; V4(6)+ a1,4} = min(78.7), (87.3), (74.2) =74.2
По расчётам наиболее оптимальным решением будет следующая сетевая модель:
Вывод: в результате расчетов сетевой модели множества структур реализации технологического процесса фотопечати в производстве печатных плат по затратам на операции, структура процесса фотопечати будет выглядеть следующем образом:
Ø заготовки- фольгированный диэлектрик
Ø предварительная обработка
Ø нанесение фоторезистора
Ø экспонирование
Ø удаление защитной пленки
Ø проявление
Ø контроль
Ø ретуширование
Ø травление
Ø гальваническое покрытие
Ø удаление фоторезистора
Ø партия печатных плат
Вывод к курсовой работе.
В результате курсовой работы можно сделать вывод, что одним из важных этапов технологического проектирования ЭВС является расчет запусков на каждую операцию технологического процесса в соответствии с планом выпуска годных изделий за определенный промежуток времени. Расчет запусков обычно производится по коэффициентам выхода годных изделий с учетом линейной зависимости выпуска от запуска. Метод расчета запусков основан на использовании линейных разомкнутых стохастических сетей для описания (задания математических моделей) производительных систем и технологических процессов.
Основной целью каждой проектной конструкторско-технологической разработки являются создание и выпуск изделий на уровне лучших потребительских качеств и высоких технических характеристик . Для достижения таких показателей требуется разработать и проанализировать значительное число вариантов альтернативных решений , и в результате нужно выбрать вариант, который будет отвечать всем необходимым требованиям как с технологической точки зрения , так и с экономической.
Заключение
В процессе выполнения данной курсовой работы был определен оптимальный вариант конструкции изделия ЭВС с учетом последовательности операций; произведен расчет запусков на технологические операции на основе линейных стохастических сетей; произведена структурная оптимизация технологического процесса.
В результате были закреплены и углублены теоретические знания в области технологии производства ЭВМ, развит системный подход к выбору и применению методов и средств технологической подготовки производства, приобретены навыки в организации производства высокой степени гибкости, допускающего возможность его непрерывного совершенствования и быстрой переналадки на выпуск новых изделий, освоены этапы производства высшей категории качества в минимальные сроки при минимальных трудовых и материальных затратах на технологическую подготовку производства. Применение рассмотренных методов оптимизации, математических моделей позволяет повысить эффективность производства, указать на способы регулирования технологического процесса в целях повышения производительности, обеспечения высоких параметров качества изготавливаемых изделий, а значит, и повышения экономических показателей.
Библиографический список
1.Таганов А.И. Использование линейных стохастических сетей для расчёта запусков на технологические операции: Методическое указание к лабораторным работам. Рязань: РРТИ, 1994.
2. Таганов А.И. Оптимизация структуры технологической линии методом расшивки узких мест: Методическое указание к лабораторным работам. - Рязань: РРТИ, 1997.
3. Таганов А.И. Определение оптимального варианта конструкции изделия с учётом последовательности операций: Методическое указание к лабораторным работам. - Рязань: РРТИ, 1994.
4. Таганов А.И. Технология ЭВС и автоматизация производства: Методическое указание к лабораторным работам. - Рязань: РРТИ, 1992.