Метрологическое обеспечение производства

Анализ отечественного и зарубежного опыта метрологического обеспечения производства. Характеристика ЗАО "Светлана Электронприбор", его структура и направления деятельности. Разработка мероприятий по улучшению метрологического обеспечения производства.

Рубрика Производство и технологии
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 25.03.2014
Размер файла 65,9 K

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.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Оглавление

1. Общая характеристика ЗАО «Светлана Электронприбор»

1.1 Общие сведения о предприятии и его продукции

1.2 Деятельность подразделения

1.3 Виды измерений

2. Разработка мероприятий по улучшению метрологического обеспечения производства

Заключение

Список литературы

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

1. Общая характеристика ЗАО «Светлана Электронприбор»

отечественный зарубежный метрологический

1.1 Общие сведения о предприятии и его продукции

Открытое акционерное общесто «Светлана» -- российская компания, занимающаяся разработкой и выпуском мощных генераторных и модуляторных ламп, интегральных схем, транзисторов, приборов СВЧ диапазона.

ЗАО «Светлана-Электронприбор» является дочерним предприятием ОАО «Светлана», которое входит в число основных предприятий электронной промышленности, обеспечивающих разработку и серийное производство СВЧ приборов и устройств практически для всех видов вооружения и военной техники, включающих в себя радиолокационные системы. Оно основано в 1993 году на базе бывшего завода им. Ф.Энгельса. За время своего существования предприятием проведена разработка сотен СВЧ приборов.

На сегодняшний день ЗАО «Светлана-Электронприбор» - зрелое предприятие, численность которого составляет более 800 человек.

ЗАО «Светлана-Электронприбор» занимает значительную нишу на рынке, конкуренция на котором минимальна, а спрос - стабильный.

Рост объемов производства традиционно выпускаемых видов продукции ЗАО «Светлана-Электронприбор» носит устойчивый характер. Это связано с последовательным ростом государственного оборонного заказа, а также с ростом экспорта вооружений. В будущем стратегия развития компании предполагает широкая экспансия и на рынок «гражданских» товаров.

ЗАО «Светлана-Электронприбор» (в дальнейшем «Светлана ЭП») одно из ведущих предприятий отрасли, обеспечивающее разработку и серийное производство микроволновых приборов и устройств для всех видов специальной техники, включающих в себя радиолокационные системы.

На предприятии используются современные технологические процессы изготовления СВЧ вакуумных и полупроводниковых приборов: откачка, сварка и пайка, фотолитография и напыление, прецизионная сварка и монтажные работы, а также многое другое.

  • Основные направления деятельности:
  • детали прецизионные из металлов;
  • приборы СВЧ диапазона (клистроны,
  • СВЧ разрядники,
  • приемно-передающие СВЧ модули,
  • генераторы СВЧ излучения,
  • СВЧ диоды (Шоттки, Ганна, варакторные p-i-n и др.) для радиолокации и связи.

ЗАО «Светлана ЭП» выпускает следующую продукцию:

· Микроволновые приборы и устройства:

· усилительные клистроны и комплексированные устройства на их основе,

· дискретные полупроводниковые фазовращатели,

· переключатели на pin-диодах,

· защитные устройства и комплексированные устройства на их основе,

· твердотельные генераторы, малошумящие усилители и комплексированные устройства на их основе в том числе для радиолокаторов с АФАР.

· Разработки:

· низковольтные многолучевые клистроны,

· комплексированные устройства на основе клистронов,

· комплексированные устройства для приемных и передающих каналов РЛС.

Структура ЗАО «Светлана-Электронприбор» в общем комплексе объединения «Светлана» (рис. 1.).

Рисунок 1. «ЗАО «Светлана-Электронприбор» в структуре ОАО «Светлана»

1.2 Деятельность подразделения

1. Обеспечение единства требуемой точности измерений, выполняемых на предприятии при проведении лабораторных и научных исследований, производстве продукции. Обеспечение предприятия необходимыми средствами измерений. Подготовка проектов перспективных и текущих планов внедрения новой измерительной техники, предложений к планам метрологического обеспечения производства и к планам организационно-технических мероприятий по совершенствованию метрологического обеспечения, средств и методов измерений. Выбор средств и методов измерений. Определение потребности подразделений предприятия в средствах измерений. Составление заявок на приобретение новых средств измерения. Контроль за состоянием и правильностью монтажа, установки и применения средств измерений. Техническая приемка вновь поступающих на предприятие измерительных средств. Учет средств измерений, их движения.

2. Экономия средств предприятия за счет обеспечения точности измерений. Проверка сложных средств измерений, технологического оборудования на соответствие установленным нормам точности. Проведение сложных измерений в ходе технологических процессов и испытаний продукции. Разрешение разногласий между подразделениями предприятия по вопросам оценки точности и выбора средств и методов измерений. Участие во внедрении новых стандартов и других нормативных документов, регламентирующих точность измерений. Расчет экономической эффективности внедрения новых методов и средств измерений.

3. Метрологическое обеспечение разработок, производства, испытаний и эксплуатации выпускаемой предприятием продукции. Метрологическое обеспечение мероприятий по охране окружающей среды. Участие в разработке и согласовании стандартов и других нормативных документов по вопросам метрологии. Разработка методики выполнения измерений. Подготовка технических заданий на проектирование и разработку средств измерений специального назначения. Составление локальных поверочных схем по видам измерений. Разработка календарных графиков проведения поверок средств измерений. Проведение метрологической экспертизы конструкторской и технологической документации, разрабатываемой на предприятии и поступающей от сторонних организаций. Организация метрологической аттестации нестандартизуемых средств измерений. Участие в подготовке выпускаемой предприятием продукции к аттестации и сертификации. Участие в проведении испытаний новых видов продукции.

4. Повышение качества метрологического обеспечения. Анализ причин нарушения технологических режимов, брака продукции, непроизводительных затрат сырья, материалов, энергии и других потерь в производстве, связанных с состоянием средств измерений.

5. Повышение качества и конкурентоспособности продукции, ее соответствия требованиям международных стандартов. Систематизация и обработка данных, необходимых для подготовки отчетов о выполнении планов метрологического обеспечения производства. Анализ и изучение отечественного и зарубежного опыта метрологического обеспечения производства.

1.3 Виды измерений

1. прямые и косвенные

При прямых измерениях искомое значение величины определяют непосредственно по устройству отображения измерительной информации применяемого средства измерений.

Косвенные измерения - измерения, при которых искомое значение величины находят на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям. Формальная запись такого измерения

2. совокупные и совместные

При совокупных измерениях осуществляется измерение нескольких одноименных величин.

Совместные измерения подразумевают измерение нескольких неодноименных величин, например, для нахождения зависимости между ними.

3. абсолютные и относительные

При измерениях для отображения результатов могут быть использованы разные оценочные шкалы, в том числе градуированные либо в единицах измеряемой физической величины, либо в различных относительных единицах, включая и безразмерные. В соответствии с этим принято различать абсолютные и относительные измерения.

4. однократные и многократные.

По числу повторных измерений одной и той же величины различают однократные и многократные измерения, причем многократные неявно подразумевают последующую математическую обработку результатов.

5. технические и метрологические

Технические измерения выполняют с заранее установленной точностью, иными словами, погрешность технических измерений не должна превышать заранее заданного значения.

Метрологические измерения выполняют с максимально достижимой точностью, добиваясь минимальной погрешности измерения.

6. равноточные и неравноточные

Оценка равноточности и неравноточности, равнорассеянности и неравнорассеянности результатов нескольких серий измерений зависит от выбранной предельной меры различия погрешностей или их случайных составляющих, конкретное значение которой определяют в зависимости от задачи измерения.

7. статические и динамические

Статические и динамические измерения правильнее характеризовать в зависимости от соизмеримости режима восприятия входного сигнала измерительной информации и его преобразования. При измерении в статическом (квазистатическом) режиме скорость изменения входного сигнала несоизмеримо ниже скорости его преобразования в измерительной цепи и все изменения фиксируются без дополнительных динамических искажений. При измерении в динамическом режиме появляются дополнительные (динамические) погрешности, связанные со слишком быстрым изменением самой измеряемой физической величины или входного сигнала измерительной информации от постоянной измеряемой величины.

2. Разработка мероприятий по улучшению метрологического обеспечения производства

В настоящее время очень важным и актуальным вопросом на предприятии является разработка новой методики измерения электрических параметров изделия «Отражение». Создание методики потребовалось в связи с переходом на новое измерительное оборудование, позволяющее заметно повысить качество и эффективность работы.

Предыдущий метод измерения проводился с применением другого, сильно устаревшего оборудования. Данный метод имел большую погрешность измерения, требовал большего времени на проведение измерения, что заметно снижала эффективность работы. Оборудование, описываемое в этом методе, имеет большой срок службы и практически исчерпала свой ресурс, что сильно снижает надежность измерения. В приложении №1 и 2 представлена имеющаяся блок-схема измерения.

Блок-схема для нового метода измерения представлена в приложении №3. Основным элементом в этой схеме является векторный анализатор электрических цепей R&S ZVL (Предназначен для широкого применения в исследованиях, производстве, сервисе и пуско-наладочных работах. Универсальный радиочастотный анализатор. Все наиболее востребованные функции в одном приборе; двунаправленный 2-портовый векторный анализатор цепей, обеспечивающий измерение всех четырёх S-параметров, опциональный анализатор спектра, опциональный измеритель мощности (с датчиком мощности Ramp;S NRP) Основные особенности: измерение S-параметров, импеданса, адмитанса и стабильности Вывод результатов измерений в виде диаграммы Смита, инверсной диаграммы Смита, амплитуды и фазы, полярной диаграммы, действительной и мнимой части, групповой задержки, КСВН. Дистанционное управление прибором с помощью функции управления удаленным рабочим столом.),который позволяет проводить измерение КСВН и ослабления без дополнительных операции (переключение волноводного крана и включение режима измерения КСВН на индикаторе КСВН и ослабления), что сильно повышает производительность труда.

В приложении №1 и №2 представлена имеющаяся установка. Она громоздка, измерительные приборы входящие в её состав морально устарели. Главной задачей улучшения метрологического обеспечения производства является сокращение времени измерения параметров изделия «Отражение» и численности сотрудников , выполняющих измерительные операции.

Заключение

Предыдущий метод измерения проводился с применением другого, сильно устаревшего оборудования. Данный метод имел большую погрешность измерения, требовал большего времени на проведение измерения, что заметно снижало эффективность работы. Оборудование, описываемое в этом методе, имеет большой срок службы и практически исчерпала свой ресурс, что сильно снижало надежность измерения.

Список литературы

1. Ушаков И.Е., Шишкин И.Ф. Прикладная метрология 2002г.

2. Прикладная метрология, Шабалин С.А. 1990г

3. архивы и документация «ЗАОСветлана - Электронприбор»

4. http://www.pompred.ru/vidi_izm.php

Приложение 1

1. Генератор качающейся частоты 61

2. Индикатор КСВН и ослабления Я2Р-67

3. Кабель соединительный ВЧ

4. Кран волноводный двухканальный

5. Переключатель

6. Согласованная нагрузка

7. Кран волноводный трехканальный

8. Измерительная камера ЯИМ2.625.634

9. Блок смещения с пультом управления

10. Вольтметр В7-27А

11. Измеритель разности фаз РФК2-18

12. Блок СВЧ РФК2-18

13. Генератор сигналов высокочастотный Г4-83

14. Частотомер 43-64

15. Детектор направленный «падающая»

16. Детектор направленный «отраженная»

Приложение 2

1. Генератор качающейся частоты 61

2. Индикатор КСВН и ослабления Я2Р-67

3. Кабель соединительный ВЧ

4. Детектор направленный «падающая»

5. Детектор направленный «отраженная»

6. Измерительная камера ЯИМ2.625.634

7. Согласованная нагрузка

8. Блок смещения с пультом управления

Приложение 3

Блок-схема установки для измерения изделия «Отражение»

Состав установки для измерения параметров изделия «Отражение»

Поз.обозн.

Наименование

Кол.

Примечание

1

Персональный компьютер или монитор

1

2

2

Измеритель ZVL13

1

1

3

Измерительная камера ЯИМ2.625.634

1

2

4

Измеряемое изделие

5

Блок управления ЯИМ3867046-М

1

2

6,7

Источник напряжения ЛИПСПА-30

2

2

8

Устройство для переключения разрядов изделия

1

2

Примечания:

1. Допускается использование другого типа измерительного оборудования с аналогичной или более высокой точностью измерений.

2. Допускается использование другого типа оборудования с аналогичными или лучшими параметрами.

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.