Автоматизация проектирования и составления технологической карты термообработки заготовок

Анализ процесса термической обработки заготовок. Разработка проекта программно-методического комплекса (ПМК) автоматизации проектирования технологического процесса термообработки заготовок в ОГМет ЗАО НКМЗ. Расчет капитальных затрат на создание ПМК.

Рубрика Производство и технологии
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 19.06.2010
Размер файла 1,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

электромагнитное поле и излучение;

недостаточная освещенность и высокие зрительные нагрузки;

повышение уровня шума;

электростатические поля;

эмоциональные перегрузки.

Перечисленные факторы, так или иначе, влияют на здоровье человека - вызывают головную боль, быструю утомляемость, портят зрение и слух, могут повлиять на репродуктивную функцию человека. Неподвижная напряжённая поза оператора, в течение длительного времени прикованного к экрану дисплея, приводит к усталости и возникновению болей в позвоночнике, шее, плечевых суставах. Интенсивная работа с клавиатурой вызывает болевые ощущения в локтевых суставах, предплечьях, запястьях, в кистях и пальцах рук. Работа компьютера сопровождается акустическими шумами, включая ультразвук.

Деятельность оператора предполагает визуальное восприятие отображенной на экране монитора информации, поэтому значительной нагрузке подвергается зрительный аппарат работающих с ПК. Факторами, наиболее сильно влияющими на зрение, являются:

недостаточно высокое разрешение монитора, расфокусировка, несведение лучей и низкий уровень других его технических характеристик;

избыточная или недостаточная яркость изображения.

отсутствие необходимого уровня освещённости рабочих мест;

несоблюдения расстояния от глаз оператора до экрана.

Однако даже если удалось устранить все вышеперечисленные вредные факторы, зрение все равно будет портиться. Происходит это оттого, что при работе за дисплеем человек непроизвольно начинает моргать реже, чем обычно, что приводит к ускоренному высыханию поверхности глаз и к их преждевременному «износу».

Для обеспечения оптимальных условий труда важно соблюдение следующих параметров: соответствие параметров микроклимата (температуры, влажности, качественного состава воздуха) нормативным значениям, достаточное освещение. Условия эксплуатации вычислительной техники накладывают ряд условий на параметры микроклимата, так как перегрев аппаратуры может привести к выходу ее из строя [22].

Задание для проведения расчетов согласованно с консультантом по охране труда, согласно темы дипломного проекта. Данные для расчета приведены в таблице 4.1

Таблица 4.1 - Характеристика условий труда на рабочем месте

Параметры микроклимата в теплый период времени

Общее осввещение, лк

Продолжительность сосредоточенного наблюдения, %

Уровень шума, дБ

Характеристика помещений, м

Количество

Температура, оС

Скорость движения воздуха, м/с

Влажность воздуха, %

Длина

Ширина

Высота

Помещений

Рабочих мест

5

0.2

55

300

76

52

3

3

4.3

3

3

Одним из самых распространенных аналитических показателей условий труда является категория тяжести труда. Она характеризует состояние организма человека, которое формируется под влиянием условий труда [22].

Произведем их количественную и аналитическую оценку:

температура, х1=3 балла;

скорость движения воздуха, х2=2 балла;

влажность воздуха, х3= 2 балла;

общее освещение, х4= 2 балла;

продолжительность сосредоточенного наблюдения, х5 = 4 балла;

уровень шума, х6= 3 балла.

Интегральную балльную оценку тяжести труда Ит на конкретном рабочем месте можно определить по формуле:

, (4.1)

где Хоп - элемент условий труда, который получил наибольшую оценку, Хоп = 4 балла;

- средний балл всех активных элементов условий труда, кроме определяющего Хоп, который равен:

, (4.2)

где - сумма всех элементов кроме определяющего Хоп;

n - количество учтенных элементов условий труда.

= (3+2+2+2+3)/(6 - 1) = 2.4;

ИТ =10?(4+2.4?(6 - 4)/6) = 48 (баллов)

Интегральная оценка тяжести труда в 48 баллов соответствует 4 категории тяжести труда.

Интегральная балльная оценка тяжести труда Ит позволяет определить влияние условий труда на работоспособность человека.

Для этого сначала определяется степень утомления в условных единицах:

, (4.3)

где 15.6 и 0.64 - коэффициенты регрессии.

Работоспособность человека определяется как величина противоположная утомлению (в условных единицах):

R = 100 - Y, (4.4)

R=100 - 50.265 = 49.735.

Таким образом, температура помещения, продолжительность сосредоточенного наблюдения и уровень шума не отвечают нормативным требованиям (имеют балльную оценку более 2). Поэтому необходимо разработать мероприятия для обеспечения безопасных и комфортных условий труда. Основными направлениями являются: организация вентиляции, защита от излучения, снижение напряжения труда.

4.2 Разработка мероприятий по обеспечению безопасных и комфортных условий труда

Требования к воздуху рабочей зоны

В соответствии с НПАОП 0.00-1.31-99 в рабочих помещениях и на рабочих местах с ПЭВМ должны обеспечиваться оптимальные значения параметров микроклимата (таблица 4.1).

Таблица 4.2 - Оптимальные значения параметров микроклимата

Период года

Категория работ (ГОСТ 12.1.005-88)

Температура воздуха, ?С

Относительная влажность воздуха, %

Скорость ветра, м/с

Холодный

Легкая Iб

21-23

40-60

0.1

Теплый

Средней тяжести II а

21-23

40-60

0.3

Для обеспечения оптимальных микроклиматических условий в помещениях, в которых размещены компьютеризованные рабочие места, они оборудованы системами отопления и общеобменной вентиляции. При этом необходимо рассчитать минимальное количество воздуха, подаваемое в помещение. Количество воздуха, удаляемого или подаваемого общеобменной вентиляцией, определяется объемом помещения, приходящегося на одного человека.

Определяем свободный объем помещения:

V = A?B?H?0.85. (4.5)

V = 3?3?4.3?0.85 = 32.9 м3

Удельный свободный объем составляет:

V?= V/N. (4.6)

V` = 32.9/1 =32.9 м3 /чел. > 20 м3/чел.

Объем помещения на одного работающего составляет 32.9 м3/чел. Следовательно, искусственная вентиляция не нужна.

В воздухе помещений всегда имеется в наличии повышенное количество заряженных частиц.

Необходимые концентрации позитивных и негативных ионов в воздухе рабочих зон обеспечиваются применением:

генераторов негативных ионов;

кондиционеров;

проветриванием, систем общеобменной вентиляции, устройств местной вентиляции;

влажной уборки.

Наиболее опасной для здоровья является увеличенная концентрация озона - высокотоксичного раздражающего газа. Согласно ГОСТ 12.1.005-88 содержание озона в воздухе рабочей зоны не должно превышать 0,1мг/м3; содержание пыли - 4 мг/м3. Основным методом предотвращения негативного воздействия озона и других вредных веществ на здоровье операторов является обеспечение функционирования приточно-вытяжной вентиляции. Для того чтобы вредные вещества не проникали из соседних помещений в помещениях с ПЭВМ, необходимо создать некоторое избыточное давление.

Требования к освещению рабочего места

Освещение рабочего места - важнейший фактор создания нормальных условий труда. Возникает необходимость освещения как естественным, так и искусственным светом. Естественное освещение - проемы в стенах здания, искусственное - применение осветительных установок искусственного света.

Для искусственного освещения, как правило, используют люминесцентные лампы. Эти лампы имеют высокую световую отдачу (до 75 лм/Вт), большой срок службы (до 10000 часов) и хорошую цветопередачу. Для общего и местного освещения помещений, общественных и промышленных зданий применяют лампы типа ЛБ 18_1, ЛДЦ 18 и ЛБ 58 и т.д.

В осветительных установках (ОУ) помещений следует использовать систему общего освещения, выполненную потолочными или подвесными люминесцентными светильниками, равномерно размещенными по потолку рядами, параллельно светопроёмам, так, чтобы экран монитора находился в зоне защитного угла светильника, и его проекция не приходилась на экран монитора.

Минимальная освещенность рабочей поверхности стола рекомендуется не ниже 300 люкс.

Яркость экрана устанавливается равной 0.5 или более яркости рабочей поверхности стола при освещенности 400 _ 500 люкс.

Для освещения помещения рекомендуется применять светильники серий ЛПО13, ЛПО31, ЛПО33 исполнение 001 и 006, ЛСО02, ЛСО04 с металлической экранирующей решеткой и непрозрачной боковинами.

В качестве источников света рекомендуется использовать люминесцентные лампы мощностью 40Вт или энергоэкономичные мощностью 36Вт типа ЛБ, ЛХВ и ЛЕЦ как наиболее эффективные и приемлемые с точки зрения спектрального состава, цветовая температура излучения которых находится в диапазоне 3500 - 4200 К.

Защита от шума рабочей зоны

В помещениях с ЭВМ уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах должны отвечать нормам ГОСТ 12.1.003-89 ССБТ "Шум. Общие требования безопасности", СН 3223-85 "Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах".

Уровни шума на рабочих местах лиц, которые работают с видеотерминалами и ЭВМ определены ДСанПіН 3.3.2-007-98.

Для обеспечения нормированных уровней шума в производственных помещениях и на рабочих местах используются шумопоглощающие средства, выбор которых обосновывается специальными инженерно-акустическими расчетами.

Уровни вибрации во время выполнения работ с ЭВМ в производственных помещения не должны превышать допустимых значений, определенных в СН 3044-84 "Санитарные нормы вибрации рабочих мест", и ДСанПіН 3.3.2-007-98.

Для снижения уровня шума на рабочих местах с ПЭВМ используют следующие методы:

рациональное размещение рабочего места в помещении, а также оборудование на каждом рабочем месте;

акустическая обработка помещения.

Рациональное размещение рабочих мест зависит от наличия достаточной площади помещения. Акустическая обработка помещения защищает рабочих от внутренних и внешних шумов (улица, сопредельные помещения) и является более универсальной. Снижение уровня шума за счет акустической обработки помещения определяется по следующей формуле:

ДL = 10?lg(A2/A1), (4.7)

где А1, А2 - звукопоглощение помещения до и после акустической обработки, единиц поглощения.

Звукопоглощение помещения определяется по формуле:

А = S??, (4.8)

где S - площадь поверхности, м2; ? - коэффициент поглощения материала поверхности, единицы поглощения.

В данном случае: размеры помещения 3х3х4.3 м, уровень шума составляет 52 дБА. Пол в помещении - паркет, стены и потолок - обычная штукатурка.

Определяем звукопоглощение помещения до проведения обработки:

А1 = 4?4.3?3?0.03 + 3?3?0.03 + 3?3?0.06 = 2.4 ед. п.

Определяем звукопоглощение помещения после акустической обработки звукопоглощающим материалом (коэффициент поглощения 0.9):

А2= 4?4.3?3?0.9 + 3?3?0.9 + 3?3?0.06 ? 55 ед. п.;

Снижение уровня шума составляет

?L = 10 lg (55/2.4) ? 23 дБА.

Уровень шума после обработки помещения (52 - 23 =29 дБА) отвечает нормативным требованиям к помещению с ПЭВМ.

Требования к электробезопасности

Требования электробезопасности в помещениях, где установлены ЭВМ, отображены в НПАОП 0.00-1.31-99. ЭВМ, периферийные устройства ЭВМ и оборудование для обслуживания, ремонта и настройки ЭВМ, электропроводы и кабели за исполнением и уровнем защиты соответствуют классу зоны для ЭВМ, имеют аппаратуру защиты от короткого замыкания и других аварийных режимов.

Линия электросети для питания ЭВМ, периферийных устройств ЭВМ и оборудования для обслуживания, ремонта и настройки ЭВМ исполняется как отдельная групповая трехпроводная сеть путем проложения фазового, нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. ЭВМ подключаются к электросети только при помощи исправных штепсельных соединений и электро-розеток заводского изготовления.

Нельзя использовать электроаппаратуру и приборы в условиях, что не соответствуют требованиям предприятий-изготовителей.

Недопустимо:

эксплуатация кабелей и проводов с поврежденной или такой, что утратила защитные свойства за время эксплуатации, изоляцией; оставление под напряжением кабелей и проводов с неизолированными проводниками;

применять самодельные удлинители, которые не соответствуют требованиям ПВЕ к переносным электропроводкам;

применение для отопления помещения нестандартного (самодельного) электронагревательного оборудования или ламп разогрева;

пользование поврежденными розетками, разветвленными и соединительными коробками, выключателями и другими электроизделиями, а также лампами, стекло которых имеет следы затемнения;

использование электроаппаратуры и приборов в условиях, что не соответствуют указаниям предприятий-изготовителей [23].

Требования к пожарной безопасности

Для зданий и помещений, в которых используются ПЭВМ, мероприятия по пожарной безопасности определены Правилами пожаробезопасности в Украине, НПАОП 0.00-1.31-99.

Здания и те их части, в которых находятся ЭВМ, соответствуют II ступени огнестойкости. Над и под помещениями, где находятся ЭВМ, а также в соседних с ними помещениями не разрешается размещение помещений категории А и Б из-за взрывопожарной опасности. Помещения категории В следует отделять от помещений с ЭВМ противопожарными стенам.

Звукопоглощающее покрытие стен и потолка в помещениях с ЭВМ изготовлено из негорючих материалов. Помещения, в которых размещаются ПЭВМ и дисплейные залы, оснащены системой автоматической пожарной сигнализации с дымовыми пожарными извещателями и переносными углекислотными огнетушителями с расчета 2 шт. на 20 м2 площади помещения с учетом гранично-допустимых концентраций огнетушащего вещества.

Требования к организации рабочего пространства

Организация рабочего пространства включает в себя: требования к рабочим помещениям, требования к организации рабочего места, требования к оборудованию и его размещению.

Под производственным помещением понимают замкнутое пространство в специально назначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно или периодически совершается трудовая деятельность людей. Производственные помещения для работы с ВДТ должны соответствовать СНиП 2.09.02-85 «Производственные здания».

Площадь помещения должна быть не менее 6 м2 на 1 работающего и объем - не менее 20 м3 (НПАОП 0.00-1.31-99).

Учитывая специфику зрительной работы с ЭВМ, наиболее приспособленными являются помещения с односторонним размещением окон, причем желательно, чтобы площадь застекления не превышала 25-50%. Наиболее правильно, когда окна ориентированы на север или северо-восток.

Поверхность пола - ровная, нескользкая, удобная для очистки и влажной уборки, имеет антистатические свойства.

Рабочие помещения не граничат с помещениями, в которых уровень шума и вибрации превышает допустимые значения (L=45-50 дБА).

Соответственное цветовое оформление производственных помещений с учетом требований технической эстетики влияет на повышение эффективности, безопасности и улучшению условий труда.

Поверхность потолка помещений с ЭВМ желательно красить в светлые тона близкие к белому с коэффициентом отражения 0.7-0.8.

Для окраски стен в помещениях с ЭВМ необходимо использовать малонасыщенные цвета светлых тонов, с коэффициентом отражения 0.5-0.6. Сильно темная или светлая периферия за экраном приводит к утомлению зрительного анализатора. Нейтральные серо-зеленые тона наиболее оптимальны для окраски стен в помещениях с ЭВМ, поскольку они не только благоприятно влияют на зрение, но и снимают общее утомление. Для монотонной работы выбирают желтые оттенки [23].

Рабочее место - это место постоянного или временного пребывания студента в процессе трудовой деятельности.

Организация рабочих мест предусматривает:

рабочие места с ЭВМ размещаются на расстоянии от стен и окон не менее 1 м;

расстояние между боковой поверхностью видеотерминалов не меньше 1.2 м;

расстояние между тыльной поверхностью одного терминала и экраном другого - не меньше 2.5 м;

проход между рядами рабочих мест - не меньше 1 м;

выбор рабочего положения: за счет подбора рабочего стола и стула;

учет характера и особенностей трудовой деятельности.

Размещение экрана ЭВМ может обеспечить удобство зрительного наблюдения в вертикальной плоскости под углом 30 от линии взгляда пользователя.

Наилучшие зрительные условия и возможность распознавания знаков достигается такой геометрией размещения, когда верхний край видеотерминала находится на высоте глаз, а взгляд направлен вниз на центр экрана. Поскольку при работе на ЭВМ наиболее удобным считается наклон головы вперед, приблизительно на 20 градусов от вертикали (при таком положении головы мышцы шеи расслабляются), то экран видеотерминала тоже должен быть наклонен назад на 20 от вертикали.

Экран должен соответствовать эргономическим параметрам:

формат матрицы знака - 7х9 элементов изображения;

отражающая способность, зеркальное и смешанное отражение - 1%;

частота кадров при работе с позитивным контрастом - 70 Гц;

частота кадров при режиме обработки текстов - 72 Гц;

антибликовое покрытие.

Экран и клавиатура должны расположиться на оптимальном расстоянии от глаз пользователя, но не ближе 600 мм, с учетом размера цифровых знаков и символов [24].

Режим труда и отдыха

Согласно ДСанПіН 3.3.2-007-98 режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ должны организовываться в зависимости от вида и категории трудовой деятельности.

Продолжительность непрерывной работы с ПЭВМ без регламентированного перерыва не должна превышать 2 часов.

При 8-ми часовой рабочей смене и работе на ПЭВМ регламентированные перерывы следует устанавливать:

для I категории работ через 1 час перерыв продолжительностью 15 минут;

для II категории работ через 2 часа перерыв продолжительностью 15 минут;

для III категории работ через 1 час перерыв продолжительностью 10 минут.

При 12-ти часовой рабочей смене регламентированные перерывы должны устанавливаться в первые 8 часов работы аналогично перерывам при 8-ми часовой рабочей смене, а в течение последних 4 часов работы, независимо от категории и вида работ, каждый час продолжительностью 15 минут.

С целью уменьшения отрицательного влияния монотонности работы целесообразно применять изменение содержания темпа работы. При высоком уровне напряженности работы на ПЭВМ необходимо проводить психологическую разгрузку в специально оборудованных помещениях во время регламентированных перерывов или в конце рабочего дня [25].

4.3 Оценка эффективности мероприятий

После проведения мероприятий для обеспечения безопасных и благоприятных условий труда на рабочих местах, произведем оценку соответствия факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса нормативным требованиям.

Произведем количественную и аналитическую оценку условий труда.

температура, х1=2 балла;

скорость движения воздуха, х2 = 2 балла;

влажность воздуха, х3 = 1 бал;

общее освещение, х4 = 2 балла;

продолжительность сосредоточенного наблюдения, х5 = 2балла;

уровень шума,х6 = балла.

Так как условия труда оцениваются только баллами 2, то интегральную оценку тяжести труда определяют по формуле:

, (4.9)

. (4.10)

Х= (2+2+1+2+2+2)/6 = 1.83 (баллов),

ИТ = (балл).

Интегральная балльная оценка тяжести труда в 31 балл отвечает 2 категории тяжести труда.

Определим степень утомления в условных единицах:

, (4.11)

где 15.6 и 0.64 - коэффициенты регрессии.

Y=

Работоспособность человека определяется как величина противоположная утомлению (в условных единицах):

, (4.12)

Кроме того, можно определить каким образом изменение тяжести работы влияет на работоспособность человека и его производительность:

, (4.13)

где - рост производительности труда, %;

R1 и R2 - работоспособность в условных единицах до и после внедрения мероприятий по охране труда, которые снизили тяжесть труда;

0.2 - эмпирический коэффициент, который показывает влияние роста уровня работоспособности на производительность труда.

Определяем рост производительности труда по формуле (4.13):

Для оценки эффективности мероприятий по охране труда определяем также уменьшение тяжести труда и степени утомления:

%,

%.

Таким образом, в результате разработки мероприятий по обеспечению безопасных и комфортных условий труда, позволили повысить производительности труда, уменьшить тяжесть труда и степень утомления.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

В результате выполнения дипломного проекта был разработан проект программно-методического комплекса для автоматизации проектирования технологических процессов термообработки заготовок в ОГМет ЗАО НКМЗ, который позволяет автоматизировать процесс составления технологической карты для термообработки заготовок.

В процессе проектирования и реализации программно-методического комплекса для автоматизации проектирования технологического процесса термообработки заготовок был выполнен ряд задач, а именно:

- анализ разработанной системы проектирования автоматизации технологических процессов термообработки заготовок;

- анализ систем автоматизированного проектирования технологических процессов на рынке ПО;

- была разработана логическая и информационная модель системы проектирования технологических процессов.

Система удобна и проста в эксплуатации.

Программный продукт позволяет:

- формировать быстро и качественно технологические карты технологических процессов;

- сократить сроки на составление технологических карт;

- избавить технологов от рутинной работы поиска информации по справочникам.

Внедрение данной программной системы выгодно с экономической точки зрения и не противоречит нормам и правилам охраны труда.

Дипломный проект выполнялся в рамках комплексного дипломного проекта, охватывающего проектирование технологических процессов термообработки и ковки шестерни. В перспективе возможно добавление других технологических процессов, применяемых в машиностроении.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Термическая обработка в машиностроении: Справочник/Под ред. Лахтина Ю.М., Рахштадта А.Г. - М.: Машиностроение, 1980. - 783 с.

2. Основы термической обработки. Учебное пособие. Крупицкий В.А. - Л.: Лениздат, 1959. - 120 с.

3. Технология термической обработки металлов: под ред. Шепеляковский К.З. том 2. Изд. 2-е переработ. М., изд-во «Машиностроение», 1967. - 450 c.

4. http://www.tehnopro.com.htm. Описание системы «ТехноПро»

5. http://www.ascon.kiev.ua. Описание системы «Вертикаль»

6. http://www.intermech.ru/techcard.htm. Описание системы «Techcard»

7. Delphi - среда визуального программирования. Дарахвелидзе П.Г., Марков Е.П. - СПб.: BHV - Санкт-Петербург, 1996. - 352 с.

8. Краткий справочник технолога-термиста. - Каменичный И.С. - Москва, 1963. - 280 с.

9. Термическая обработка сплавов: Справочник. - Л.: Машиностроение. Ленингр. Отд-ние, 1982. - 304 c.

10. Математическое моделирование технологических процессов в машиностроении/ А.Н. Тихонов, В.Д. Карнер, В.Б. Гласко - М.: Машиностроение,1990. - 264с.

11. Автоматизированное проектирование сложных объектов и систем: Курс лекций для студентов специальности 8.080402 «Информационные технологии проектирования» дневной и заочной форм обучения. / Сост. А.Ф.Тарасов. - Краматорск: ДГМА, 2006. -170с.

12. Автоматизированное проектирование программных систем на основе объектно-ориентированного подхода: Курс лекций с примерами применения для студентов специальности 8.080 402 «Информационные технологии проектирования» дневной и заочной форм обучения. Ч. I /Сост.: А.Ф.Тарасов, А.А.Тарасов. - Краматорск : ДГМА, 2005. - 100 с.

13. Объектно-ориентированная методология разработки сложных систем. Учебное пособие. Глотова Т.В. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2001. - 90 с.

14. Применение UML и шаблонов проектирования / К. Ларман. - М. : Вильямс, 2002. - 624 с.

15. UML: Первое знакомство: Учебное пособие. - Бабич А.В. М.: Интернет-Университет Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. -176 с.

16. А. Ф. Тарасов. Методические указания к курсовому и дипломному проектированию «Анализ объекта автоматизированного проектирования, разработка информационной модели алгоритмов проектирования» (для студентов специальности 8.080402 «Информационные технологии проектирования» дневной и заочной формы обучения). Краматорск: ДГМА, 2001. - 36 с.

17. Автоматизированное проектирование сложных объектов и систем: Курс лекций для студентов специальности 8.080402 «Информационные технологии проектирования» дневной и заочной форм обучения. / Сост. А.Ф.Тарасов. - Краматорск: ДГМА, 2006. -170с.

18. Объектно-ориентированная методология разработки сложных систем. Учебное пособие. Глотова Т.В. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2001. - 90 с.

19. Атре Ш. Структурный подход к организации баз данных. - М.: Финансы и статистика, 1983. - 320 с.

20. Хаббард Дж. Автоматизированное проектирование баз данных. - М.: Мир, 1984. - 294 с.

21. Методические указания к выполнению экономической части дипломных проектов студентами специальности “Компьютерные системы проектирования” / Сост. Скибина А. В., Подгора Е. А. - Краматорск: ДГМА, 1998. - 22 с.

22. Методические указания по дисциплине «Охрана труда в отрасли». Оценка условий труда при работе на ПЭВМ / Сост. Дементий Л.В., Менафова Ю.В. - Краматорск, 1998. - 20 с.

23. Методические указания по дисциплине «Охрана труда в отрасли». Оценка условий труда при работе на ПЭВМ / Сост. Дементий Л.В., Менафова Ю.В. - Краматорск, 1998 - 20 с.

24. Методические указания к выполнению раздела «Охрана труда» в дипломных проектах (для студентов специальностей 11.06 и 12.03) /Сост.: Г.И. Чижиков, С.А. Шоно - Краматорск: КИИ, 1989. - 47 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ A

Ведомость проекта

п/п

Наименование документа

Наименование изделия или объекта

Коли-чество

Фор-мат

1

Пояснительная записка

КИТ 052.00.00.00.ДП.ПЗ

А4

Графическая часть

2

Технологическая карта на термообработку заготовок

КИТ 052.00.0001.ДП.ПЛ

1

А4

3

Структурно-функциональная модель системы для автоматизации проектирования технологических процессов

КИТ 052.00.0002.ДП.ПЛ

1

А4

4

Детализирующая структурно-функциональная модель системы для автоматизации проектирования технологических процессов

КИТ 052.00.0003.ДП.ПЛ

1

А4

5

Диаграмма прецедентов системы для автоматизации проектирования технологических процессов

КИТ 052.00.0004.ДП.ПЛ

1

А4

6

Диаграмма классов предметной области системы для автоматизации проектирования технологических процессов

КИТ 052.00.0005.ДП.ПЛ

1

А4

7

Диаграмма последовательности для прецедента «Сформировть технологичеккую карту»

КИТ 052.00.0006.ДП.ПЛ

1

А4

8

ER-диаграмма системы для автоматизации проектирования технологических процессов

КИТ 052.00.0007.ДП.ПЛ

1

А4

9

Модульная структура ПМК для автоматизации проектирования технологического процесса термообработки заготовок

КИТ 052.00.0008.ДП.ПЛ

1

А4

10

Выводы об экономической эффективности системы для автоматизации проектирования технологических процессов

КИТ 052.00.0009.ДП.ПЛ

1

А4

11

Носитель с информацией

КИТ 052.00.00010.ДП.ЛД

1

CD

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.