Затраты по третьей статье - комплектующие элементы и полуфабрикаты
считаются прямым счетом по рабочим чертежам. Расчет приведен в таблице 6.3.
Таблица 6.3
|
Комплектующие изделия |
Марка |
Ед. изм. |
Потребность на единицу |
Оптовая цена, руб. |
Сумма, руб. |
|
Прямоугольный волновод |
Л96 40мм*20мм* 800мм |
шт. |
1 |
1250 |
1250 |
|
Держатель прямоугольного волновода |
Л96 45мм*25мм* 400мм |
шт. |
1 |
380 |
380 |
|
Коаксиальный кабель |
РК 75-7-11 |
м. |
2 |
27,5 |
55 |
|
Разъем |
СР 75 |
шт. |
1 |
52 |
|
|
Болт |
Болт М8 х 60 DIN933 |
шт. |
10 |
2 |
20 |
|
Гайка |
Гайка M8 DIN 934 |
шт. |
6 |
1,6 |
9,6 |
|
Гайка с пресс-шайбой |
Гайка M8 DIN6923 |
шт. |
4 |
2 |
8 |
|
Всего |
1781,8 |
||||
Проведем расчет основной заработной платы рабочих в соответствии с
таблицей 6.4.
Таблица 6.4
|
Наименование |
Кол-во на изделие шт. |
Наименование технических операций |
Нора времени мин. |
Разряд |
Часовая тарифная ставка |
Сумма з/п, руб. |
|
Зеркальная антенна |
1 |
Сварка аргоно-дуговая по алюминию |
70 |
3 |
65,15 |
76,01 |
|
|
|
Окраска |
50 |
2 |
50,99 |
42,49 |
|
|
|
Сборка |
45 |
4 |
70,46 |
52,85 |
|
|
|
Отладка |
70 |
4 |
70,46 |
82,2 |
|
Всего |
|
253,55 |
||||
Остальные статьи калькуляции определяются по следующим данным:
Транспортно-заготовительные расходы: 5% от стоимости основных, вспомогательных и покупных материалов (ПМЗ - полных материальных затрат);
Топливо и энергия на технологические цели при изготовлении системы не учитывается, следовательно, расходов по этой статье нет.
Дополнительная заработная плата: 33% от основной заработной платы основных производственных рабочих;
Отчисления на социальные нужды: 14% - от основной и дополнительной заработной платы основных производственных рабочих;
Затраты на освоение новых изделий, техники и технологий - 18 % от прямой заработной платы;
Затраты на содержание и эксплуатацию рабочих машин и оборудования 100% от прямой заработной платы;
Цеховые расходы 60% от прямой заработной платы;
Общезаводские расходы: 150% от прямой заработной платы;
Прочие производственные расходы: 1% от прямой заработной платы;
Внепроизводственные расходы (входит командировка, реклама, расходы по сбыту): 0,2% от производственной себестоимости;
На базовом предприятии рентабельность изделия составляет 7,8%, следовательно, прибыль равняется 7,8% от полной себестоимости;
Отпускная цена с НДС: 118% от оптовой цены.
Оптовая цена рассчитывается по следующей формуле:
где
- коэффициент рентабельности изделия.
Таблица 6.5
|
Статьи затрат |
Затраты на единицу, руб. |
|
Сырье и основные материалы |
3577,06 |
|
Вспомогательный материал на технологические нужды |
81,43 |
|
Покупные изделия и полуфабрикаты |
1781,8 |
|
Топливо и энергия на технологические цели |
- |
|
Итого ПМЗ |
5440,29 |
|
Транспортно-заготовительные расходы |
272,01 |
|
Основная заработная плата |
253,55 |
|
Дополнительная заработная плата |
83,67 |
|
Отчисления на социальные нужды |
47,21 |
|
Затраты на освоение новой продукции, техники и технологии |
45,64 |
|
Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования |
253,55 |
|
Цеховые расходы |
152,13 |
|
Итого цеховая себестоимость |
6548,05 |
|
Общезаводские расходы |
380,33 |
|
Прочие производственные расходы |
2,54 |
|
Итого производственная себестоимость |
6930,92 |
|
Внепроизводственные расходы |
13,86 |
|
Итого полная себестоимость |
6944,78 |
|
Оптовая цена |
7486,47 |
|
Отпускная цена с НДС |
8834,03 |
6.3 Положительный эффект
Как и любое нововведение или изобретение, использованный в данной работе метод расчета зеркальных антенн должен выгодно отличаться от всех прочих и быть экономически обоснованным. В разработке антенн, как достаточно сложных устройств, очень важен баланс между стоимостью и соответствием конечного продукта требуемым характеристикам с заданной точностью. Чрезмерная точность расчета и изготовления неминуемо влечет за собой увеличение расходов, что не лучшим образом влияет на стоимость изделия, а значит и ухудшает потребительские качества. Недостаточная точность, в свою очередь, негативно сказывается на технических параметрах самой антенны, а это, по понятным причинам, крайне нежелательно. Кроме того, наличие ощутимых погрешностей в расчете важнейших характеристик антенны (например ее направленных свойств), может вызвать необходимость внесения конструктивных изменений в устройство на последних этапах создания, то есть, фактически, привести к переделке антенны. Такая ситуация может существенно отразиться на экономической составляющей проекта и вывести постройку антенны далеко за установленные временные рамки. Иными словами, любое отклонение от описанного выше баланса, создает негативные последствия.
Как уже отмечалось ранее в пункте (1.3), кроме применяемого в данной работе метода составного амплитудного распределения, существуют также и другие методики расчета направленных свойств зеркальных антенн. Одним из них является токовый метод. Токовый метод обеспечивает достаточно точные результаты в пределах главного лепестка диаграммы направленности антенны и прилегающих к нему боковых лепестков. Однако недостатком метода является его сложность и громоздкость. Кроме того, вычисления основаны на достаточном приближенном соотношении плотности токов, которое, ко всему прочему, справедливо только для антенных зеркал большого электрического размера.
Еще одним методом расчета направленных свойств зеркальных антенн является апертурный метод. Он широко применяется на практике, наряду с токовым методом и позволяет достаточно просто определить направленные свойства антенны с любым сколь угодно сложным раскрывом. Однако этот метод основан на тех же нестрогих предположениях, на которых основан токовый метод. Предположение о лучевом распространении поля от зеркала антенны до раскрыва, свойственное только апертурному методу, приводит к дополнительным погрешностям, увеличивающимся с ростом угла раствора зеркала. Следует отметить также, что апертурный метод не позволяет определить поляризационные характеристики поля антенны.
Как видно из представленных выше свойств токового и апертурного методов, они в силу ряда причин, таких как громоздкость математических выкладок и недостаточная точность, не являются оптимальными. Объемные вычисления повышенной сложности увеличивают и без того недешевые человеко-часы высококвалифицированного труда. Время, необходимое разработчику для теоретического расчета зеркальной антенны методом составного амплитудного распределения может составлять от нескольких часов до одного полного рабочего дня, тогда как токовый метод расчета, при всех прочих недостатках, занимает около двух рабочих дней. Средний месячный оклад разработчика составляет 18000 рублей. При пятидневной рабочей неделе среднее число рабочих дней в месяце - 22. Таким образом, средняя дневная заработная плата разработчика составит:
Необходимо
также учитывать дополнительные расходы:
-
начисления на заработную плату (социальное страхование, обязательное
медицинское страхование, пенсионный фонд, фонд занятости), обычно составляют
39% от
, а также
-
накладные расходы в организации - исполнителе проекта, обычно планируются в
процентном соотношении к заработной плате и составляют 10% от суммы
и
.
Тогда
затраты на двухдневную работу квалифицированного разработчика при расчете
направленных свойств антенны токовым методом составят:
В
то время как аналогичная работа, проведенная методом составного амплитудного
распределения, потребует вдвое меньших затрат:
Рассчитанная ранее в пункте (7.2) отпускная цена готовой антенны с учетом НДС составляет 8834,03 руб. Сопоставляя эти затраты с затратами на оплату работы специалиста, можно прийти к выводу, что разница в 1251 руб., обусловленная выбором метода составного амплитудного распределения, вместо токового метода, вполне ощутима.
Стоит отметить, что кроме описанных выше методов, существуют специальные программные продукты, в список возможностей которых входит оценка направленных свойств зеркальных антенн. Такие программы, как: Microwave Office, Microwave Studio, HFSS способны решать данную техническую задачу и имеют ряд преимуществ над традиционными методами. Однако следует учитывать тот факт, что эти продукты являются платными. Их стоимость, как правило, доступна только по запросу, зависит от набора дополнительных возможностей и подпрограмм, выбранных заказчиком, и может достигать десятков и даже сотен тысяч рублей. Кроме этого, для таких мощных систем автоматизированного проектирования необходимы компьютеры с высокими вычислительными мощностями.
Цена хорошего, современного компьютера, способного с комфортной производительностью проводить сложные расчеты в таких программах и оснащенного широкоформатным монитором для удобства восприятия графического интерфейса оператором, может достигать 100 и более тысяч рублей. Суммы такого порядка, потраченные на расчет направленных свойств зеркальной антенны, несопоставимы с относительно дешевым и достаточно точным методом составного амплитудного распределения.
7
7. Раздел безопасности и экологичности
С развитием научно-технического прогресса немаловажную роль играет возможность безопасного исполнения людьми своих трудовых обязанностей. В связи с этим была создана и развивается наука о безопасности труда и жизнедеятельности человека.
Безопасность жизнедеятельности (БЖД) - это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности человека в среде обитания, сохранение его здоровья, разработку методов и средств защиты путем снижения влияния вредных и опасных факторов до допустимых значений, выработку мер по ограничению ущерба в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени [28].
Цель и содержание БЖД:
· обнаружение и изучение факторов окружающей среды, отрицательно влияющих на здоровье человека;
· ослабление действия этих факторов до безопасных пределов или исключение их если это возможно;
· ликвидация последствий катастроф и стихийных бедствий.
Круг практических задач БЖД прежде всего обусловлен выбором принципов защиты, разработкой и рациональным использованием средств защиты человека и природной среды от воздействия техногенных источников и стихийных явлений, а также средств, обеспечивающих комфортное состояние среды жизнедеятельности.
Охрана здоровья трудящихся, обеспечение безопасности условий труда, ликвидация профессиональных заболеваний и производственного травматизма составляет одну из главных забот человеческого общества. Обращается внимание на необходимость широкого применения прогрессивных форм научной организации труда, сведения к минимуму ручного, малоквалифицированного труда, создания обстановки, исключающей профессиональные заболевания и производственный травматизм [29].
На рабочем месте должны быть предусмотрены меры защиты от возможного воздействия опасных и вредных факторов производства. Уровни этих факторов не должны превышать предельных значений, оговоренных правовыми, техническими и санитарно-техническими нормами. Эти нормативные документы обязывают к созданию на рабочем месте условий труда, при которых влияние опасных и вредных факторов на работающих либо устранено совсем, либо находится в допустимых пределах.
Данный раздел дипломной работы посвящен рассмотрению следующих вопросов:
· определение оптимальных условий труда оператора ЭВМ;
· расчет освещенности;
·
расчет уровня
шума.
Научно-технический прогресс внес серьезные изменения в условия производственной деятельности работников умственного труда. Их труд стал более интенсивным, напряженным, требующим значительных затрат умственной, эмоциональной и физической энергии. Это потребовало комплексного решения проблем эргономики, гигиены и организации труда, регламентации режимов труда и отдыха.
В настоящее время компьютерная техника широко применяется во всех областях деятельности человека. При работе с компьютером человек подвергается воздействию ряда опасных и вредных производственных факторов: электромагнитных полей (диапазон радиочастот: ВЧ, УВЧ и СВЧ), инфракрасного и ионизирующего излучений, шума и вибрации, статического электричества и др. [30].
Работа с компьютером характеризуется значительным умственным напряжением и нервно-эмоциональной нагрузкой операторов, высокой напряженностью зрительной работы и достаточно большой нагрузкой на мышцы рук при работе с клавиатурой ЭВМ. Большое значение имеет рациональная конструкция и расположение элементов рабочего места, что важно для поддержания оптимальной рабочей позы человека-оператора.