Пусть
м2, тогда объем удаляемого воздуха в зависимости от скорости местных выделений при пайки сплавами ПОС ( м/c) равен м3/чТаким образом, для очистки воздуха от вредных паров следует применять систему вентиляции, которая обеспечивает требуемую подачу воздуха
м3/ч.9.3 Требования безопасности к разрабатываемому устройству
9.3.1 Меры безопасности при эксплуатации электроустановок
Безопасность эксплуатации электрооборудования обеспечивается комплексом мер безопасности, применением электрозащитных средств и правильной организацией эксплуатации действующих электроустановок.
Меры безопасности условно можно разделить на две группы:
· Меры, обеспечивающие безопасность эксплуатации при нормальном состоянии электрооборудования;
· Меры, обеспечивающие безопасность в аварийном режиме, - при появлении напряжения на нетоковедущих частях оборудования (корпусах, кожухах и др.).
Мерами, обеспечивающими безопасность при нормальном состоянии электрооборудования, являются недоступность и рабочая изоляция токоведущих частей, защитное разделение сетей и малые напряжения. К дополнительным мерам, устраняющим опасность при появлении напряжения на нетоковедущих частях, относятся защитное заземление, зануление, защитное отключение, выравнивание потенциалов и двойная изоляция.
9.3.2 Требования безопасности к низковольтным комплектным устройствам
Приведем требования безопасности к низковольтным комплектным устройствам (НКУ). Составными разделами, которых являются:
· общие положения;
· требования к заземлению;
· требования к монтажу проводов и шин.
Общие положения
1. Шкалы измерительных приборов должны находится на высоте от уровня пола при работе сидя от 700 до 1400 мм;
2. Конструкция разрабатываемого прибора должна обеспечивать:
· удобство и безопасность обслуживания;
· удобство наблюдения за работой устройств, входящих в прибор;
· доступ к контактным соединениям.
Требования к заземлению
1. Электрическое сопротивление, измеренное между болтом для заземления и любой его металлической частью, подлежащей заземлению, не должно превышать 0.1 Ом;
2. Защитное заземление является простым, эффективным и широко распространенным способом защиты человека от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим поверхностям, оказавшимся под напряжением. Сопротивление заземляющего устройства для установок напряжением до 1000 В должно быть не более 4 Ом.
Требования к монтажу проводов и шин
1. Провода должны прокладываться таким способом, чтобы обеспечить свободный доступ к их зажимам, их прокладка может выполняться с лицевой или задней стороны панели и блоков;
2. Цепь питания должна реализовываться изолированным проводом с сечением до 6 мм2 с медными или алюминиевыми жилами.
9.4 Инструкция по технике безопасности
1. Перед тем как приступить к работе сотрудник должен пройти вводный инструктаж по технике безопасности (проводит инженер по технике безопасности), инструктаж на рабочем месте (проводит заведующий лабораторией), а так же ознакомиться с настоящей инструкцией;
2. Перед непосредственной работой необходимо изучить технические характеристики и работу приборов, которые будут использованы.
3. Перед включением приборов необходимо проверить исправность сетевого шнура, убедиться, что устройство заземлено.
4. К работе по настройке СВЧ - устройств допускаются лица, имеющие техническое образование и признанные годными к работе в результате медицинского обследования и успешно сдавшие вводный инструктаж;
5. Рабочее место оборудовано устройствами, которые питаются напряжением 220 В 50 Гц, т.е. существует опасность поражения электрическим током, поэтому при работе следует соблюдать меры предосторожности;
6. При работе с измерительными устройствами и СВЧ - установками следует применять следующие меры безопасности:
· перед началом работы убедиться в исправности защитного заземления;
· провести внешний осмотр приборов, и убедиться в том, что все токоведущие части закрыты и недоступны для случайного прикосновения;
· в случае обнаружения неисправности немедленно сообщить заведующему лабораторией;
7. Во время работы запрещается:
· включать приборы и устройства без необходимости;
· применять неисправные СВЧ - кабели и разъемы;
· оставлять без присмотра включенные приборы;
· работать при неисправном освещении.
8. При возникновении неисправностей немедленно выключать неисправное устройство от сети питания;
9. При поражении электрическим током необходимо оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, отключив предварительно электроустановку ближайшим рубильником;
10. Все случаи нарушения техники безопасности необходимо фиксировать в специальном журнале для последующего анализа и предупреждения повторения подобных нарушений.
10. Технико-экономическое обоснование проекта
10.1 Обоснование целесообразности разработки проекта
В качестве аналога для дипломного проекта опытно-конструкторского направления могут быть выбраны: современные устройства, приборы, блоки, технико-эксплуатационные показатели которых соответствуют лучшим отечественным и зарубежным достижениям и имеющие с разрабатываемым продуктом одну область применения и одно функциональное назначение (но различные принципы действия, схемные решения, элементные базы и т.д.).
В качестве аналога для сравнения с разрабатываемым устройством будем использовать измеритель коэффициента шума (ИКШ) Agilent N8973A. Для оценки эксплуатационно-технического уровня (ЭТУ) разработанной системы по сравнению с системой аналогом воспользуемся балльно-индексным методом. Комплексный показатель качества (показатель ЭТУ) рассчитывается следующим образом:
, (10.1)где Bi - коэффициент весомости i - го показателя (в долях единицы), устанавливается экспериментальным путём;
Хi - это частный показатель качества, устанавливаемый экспертным путем по выбранной шкале оценивания.
Для оценки показателей применим десятибалльную шкалу оценивания. Показатели качества разрабатываемого продукта и аналога, их оценки и коэффициенты весомости сведены в таблицу 10.1.
Таблица 10.1 - Сравнение разрабатываемого продукта с аналогом
Показатели оценки | Коэф-т весомостиВi | Разработанныйпродукт | Аналог | ||
Xi. | Bi×Xi. | Xi. | Bi×Xi. | ||
Технические характеристики | 0.5 | 8 | 4 | 7 | 3.5 |
Надежность | 0.3 | 8 | 2.4 | 9 | 2.7 |
Доступность в России | 0.2 | 9 | 1.8 | 6 | 1.6 |
Jэту = 8.2 | Jэту = 7.8 |
Из таблицы 10.1 видно, что разрабатываемый научно-технический продукт имеет более высокий показатель эксплуатационно-технического уровня по сравнению с продуктом - аналогом.
10.2 Организация и планирование работы
Определим стоимостную оценку затрат, связанную непосредственно с проектированием (разработка технического задания, обзор литературы, разработка структурной схемы, составление принципиальных схем и т.п.).
Трудоемкость работ определяется по сумме трудоемкости этапов и видов работ, оцениваемых экспериментальным путем в человеко-днях и носит вероятностный характер, так как зависит от множества трудно учитываемых факторов, поэтому применяются оценки минимально возможной трудоемкости выполнения отдельных видов работ - tmin, максимально возможной - tmax. Ожидаемое значение трудоемкости - tож рассчитывается по формуле:
(10.2)Таблица 10.2 - Перечень работ и оценка их трудоемкости
Номер и наименование работ | Исполнитель | Трудоёмкость, в днях | ||
tmin | tmax | tож | ||
Подготовительный этап | ||||
1. Изучение принципов работы ИКШ | Инженер | 7 | 14 | 10 |
2. Поиск и изучение аналогов | Инженер | 5 | 10 | 7 |
3. Составление обзора аналогов | Инженер | 3 | 6 | 5 |
4. Выбор аналога | Инженер | 3 | 6 | 5 |
5. Составление технического задания | Инженер | 3 | 6 | 5 |
Основной этап | ||||
6. Выбор структурной схемы ИКШ | Инженер | 5 | 10 | 7 |
7. Выбор элементной базы | Инженер | 5 | 10 | 7 |
8. Разработка схемы электрической принципиальной блока | Инженер | 10 | 15 | 12 |
9. Разработка печатной платы | Инженер | 10 | 20 | 16 |
10. Сборка опытного образца | Монтажник | 7 | 10 | 10 |
11. Проведение экспериментов с опытным образцом | Инженер | 3 | 7 | 8 |
12. Калибровка опытного образца | Метролог | 2 | 4 | 15 |
13. Проверка технических характеристик | Метролог | 3 | 7 | 8 |
Заключительный этап | ||||
14.Оформление графического материала. | Инженер | 5 | 7 | 6 |
15. Проработка вопросов безопасности жизнедеятельности | Инженер | 2 | 4 | 15 |
16. Согласование, утверждение документации | Инженер | 1 | 3 | 10 |
Итого | Инженер | - | - | 113 |
Монтажник | - | - | 10 | |
Метролог | - | - | 23 |
Учитывая данные таблицы 10.2, построим ленточный график (рисунок 10.1)