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.