Наукоемкие технологии и оборудование в промышленности и строительстве

Статья

Наименование Анализ гиперболической взаимосвязи между точностью и себестоимостью лезвийной механической обработки
Авторы Зинченко А. М., к. э. н., доц.
Белозерцев В. Н., к. т. н., с. н. с.
Пипкин Ю. В., к. т. н., доц.
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