Статья
| Наименование | Анализ гиперболической взаимосвязи между точностью и себестоимостью лезвийной механической обработки | ||||
| Авторы |
|
||||
| Раздел | Машиностроение | ||||
| Год | 2025 | Выпуск | 81 | Страницы | 63 - 74 |
| УДК | 621:621.91 | EDN | UFDBTG | ||
| Аннотация | В статье проведены обоснование и теоретические исследования взаимосвязи гиперболического типа между параметрами точности и себестоимости технологических процессов лезвийной механической обработки. Получены формулы для определения величины изменения параметров. | ||||
| Реферат | Цель. Теоретическая оценка циклических взаимосвязей между показателями точности и себестоимости технологических процессов лезвийной механической обработки с позиции концепции технологических укладов и цикла непрерывного улучшения Деминга — Шухарта.
Методика. В основу разработки положена гипотеза о гиперболическом характере зависимости себестоимости от точности обработки с учетом модели множества решений основных задач технологии машиностроения в форме диаграммы Эйлера — Венна. Результаты. Для стратегий планируемого повышения точности обработки и снижения себестоимости выведены зависимости, позволяющие определять взаимоувязанное изменение показателей. Научная новизна: получил развитие подход к обеспечению непрерывного улучшения качества технологических систем механической обработки на основе цикла Деминга — Шухарта с применением модели взаимосвязей между основными задачами технологии машиностроения в виде диаграммы Эйлера — Венна, впервые выведены укрупненные оценки величины экономии на повышении точности обработки и затрат на удержание точности обработки при плановом уменьшении себестоимости. Практическая значимость: для выведенных зависимостей между показателями точности и себестоимости приведены примеры расчета, расчетные зависимости реализованы с помощью пакета SMAth Solver в виде компьютерных программ с открытым доступом. |
||||
| Ключевые слова | механическая обработка, точность обработки, себестоимость обработки. | ||||
| Финансирование | |||||
| Список источников |
1. Елецких П. Е. Эволюция технологических укладов // Актуальные вопросы экономики и информационных технологий: сборник тезисов и статей докладов 59-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР. Минск, 2023. С. 332–334. URL: https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/52906 (дата обращения: 18.02.2025).
2. Останин В. А. Техника в эволюции технологических укладов: монография / под ред. С. Е. Ячина. Владивосток: изд-во Дальневосточного федерального университета, 2023. 185 с. DOI: 10.24866/7444-5523-1. EDN LAWVEX
3. Паньшина О. Ю. Методы и модели управления сменой технологических укладов в машиностроении: автореф. дисс.... канд. техн. наук. Уфа, 2009. 16 с. URL: https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003478923 (дата обращения: 18.02.2025). EDN NLBFQN
4. Булдыгин С. С. Концепция промышленной революции: от появления до наших дней // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 420. С. 91–95. DOI: 10.17223/15617793/420/12. EDN ZGPXUZ
5. Аверина И. С. Промышленная революция и технологический уклад: сущностные характеристики, сходства и отличительные черты // Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. 2021. Т. 23. № 1. С. 52–63. DOI: 10.15688/ek.jvolsu.2021.1.4. EDN ARJOJK
6. Управление качеством на основе цикла Деминга — Шухарта в условиях изменений / В. В. Филатов, И. А. Рамазанов, В. В. Безпалов, С. Ю. Федорук // Журнал прикладных исследований. 2022. Т. 4. № 8. С. 336–341. DOI: 10.47576/2712-7516_2022_8_4_336. EDN QUJPEN
7. Денисова Я. В. Управление качеством процессов производства продукции машиностроения в сети // Омский научный вестник. 2024. № 1 (189). С. 28–34. DOI: 10.25206/1813-8225-2024-189-28-34. EDN CBZOQE
8. Кунаков Е. П. Совершенствование системы менеджмента качества машиностроительного производства на основе развития цикла PDCA: автореф. дисс.... канд. техн. наук. Иркутск: ФГБОУ ВО «ИНИТУ», 2024. 126 с. URL: https://www.istu.edu/deyatelnost/nauka/dissertatsii/elementy/74846 (дата обращения: 18.02.2025). EDN PBZHFM
9. Пипкин Ю. В., Зинченко А. М. Повышение точности механической лезвийной обработки как драйвер внедрения инновационных систем станочных приспособлений на примере фрезерования плоскостей // Пути совершенствования технологических процессов и оборудования промышленного производства: сборник тезисов докладов. Алчевск: ФГБОУ ВО «ДонГТУ», 2023. С. 81–83. EDN NETJLB
10. Пикалова М. В., Желтобрюхова О. Е., Онопченко В. Н. Начальные условия для корректировки режимов фрезерования плоскостей с учетом силового замыкания станочного приспособления // Наукоемкие технологии и оборудование в промышленности и строительстве. 2024. № 5 (79). С. 86–95. EDN XIGCVX
11. Картавов С. А. Технология машиностроения (специальная часть). К.: Вища школа. Головное изд-во, 1984. 272 с.
12. Крейдич Е. А., Скуратов Д. Л., Рязанов А. И. Нормирование точности машиностроительного производства: учебное пособие. Самара: Самарский университет, 2021. 115 с. URL: https://e.lanbook.com/book/256916 (дата обращения: 18.02.2025). Режим доступа: для авториз. пользователей.
13. Ефимов В. В. Улучшение качества продукции, процессов, ресурсов: учебное пособие. М.: Компания КноРус, 2007. 223 с. EDN QRZOBL
14. Геометрические построения кривых линий: учебно-методическое пособие / сост. Т. В. Шустикова, И. В. Сергеева. Владивосток: Изд-во Дальневосточного федерального университета, 2019. 27 с. URL: https://www.dvfu.ru/upload/medialibrary/1f3/Shustikova_T.V.,_Sergeeva_I.V._Geometricheskie_postroeniya_krivyx_linij.pdf (дата обращения: 18.02.2025).
15. Денисова О. В. Кривые линии: методические указания к выполнению графических работ. Оренбург: ГОУ «ОГУ», 2008. 22 с. URL: http://elib.osu.ru/handle/123456789/7302 (дата обращения: 18.02.2025).
16. Расчет экономии на точности: электронная программа. URL: https://disk.yandex.ru/d/Cy4aJBJY-OU4Ew.
17. Расчет затрат на точности: электронная программа. URL: https://disk.yandex.ru/d/IAkok51X2kKEgw.
|
||||
| Полный текст |
|
||||