Модернизация блока опорного вращающейся печи при производстве извести

  • Вид работы:
    Дипломная (ВКР)
  • Предмет:
    Другое
  • Язык:
    Русский
    ,
    Формат файла:
    MS Word
    0
  • Опубликовано:
    2016-12-09
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Модернизация блока опорного вращающейся печи при производстве извести

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ПО КОНСТРУКТИВНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ

.1 Перспективные методы восстановления

.1.1 Детонационное напыление

.1.2 Плазменное напыление

.1.3 Бандажирование

. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ

.1 Анализ конструкции вращающей печи

.1.1 Техническая характеристика трубчатой вращающейся печи

.1.2 Характерные неисправности

.2 Конструкторские расчеты

.2.1 Расчет оси ролика

.2.2 Выбор и расчет шпонок

.2.3 Проверочный расчет подшипников

. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

.1 Разработка технологии восстановления блока опорного

.1.1 Выбор типового оборудования и типовых универсальных приспособлений

.1.2 Выбор состава технологических переходов

.1.3 Выбор режущих инструментов

.2 Разработка технологии изготовления деталей типа стакан

.2.1 Выбор типового оборудования и типовых универсальных приспособлений

.2.2 Выбор состава технологических переходов

.2.3 Выбор режущих инструментов

.2.4 Расчет режимов резания

.2.5 Расчет технической нормы времени

.3 Разработка технологии сборки блока опорного

.3.1 Выбор типового оборудования и типовых универсальных приспособлений

.3.2 Технология сборки блока опорного

.3.3 Уточненное нормирование времени операций

. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

.1 Оценка предельно-необходимых затрат на модернизацию

.2 Анализ структуры затрат на производство бандажей при модернизации

.2.1 Оценка материальных затрат

.2.2 Затраты на оплату труда

.2.3 Расчет затрат на амортизацию

.2.4 Прочие затраты

.3 Анализ структуры затрат на производство бандажей до амортизации

.3.1 Оценка материальных затрат

.3.2 Технология сборки блока опорного

.3.3 Затраты на освещение помещения

.4 Оценка экономической целесообразности модернизации

. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА

.1 Анализ условий труда в известково-доломитном производстве

.2 Меры по обеспечению безопасных условий труда

.3 Расчет общего освещения

.3.1 Общие сведения

.3.2 Методика расчета

.4 Меры по обеспечению безопасности персонала

.5 Меры по охране окружающей среды

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ВВЕДЕНИЕ

Эффективность производства металлургического предприятия в значительном степени зависит от совершенствования системы поддержания оборудования в работоспособном состоянии. Эта, в свою очередь находится в прямой зависимости от рациональной работы ремонтной службы.

Одним из главных направлений развития является увеличение срока службы узлов и агрегатов, уменьшение затрат на производство и реконструкцию.

Благодаря большим мощностям машиностроительных предприятий узлы и агрегаты проходят диагностику и ремонт. Выполняется замена изношенных позиций на аналогичные или устанавливаются новые разработки.

Так же современная организация технического обслуживания и ремонта оборудования обеспечивает поддержание оборудования в работоспособном состоянии.

Для успешного решения поставленных задач инженеры-механики должны обладать разносторонними знаниями в области прогрессивных методов ремонта оборудования, способствующих повышению его надежности и обеспечивающих доведения ресурсов отремонтированных машин до уровня, мало отличающихся от ресурса новых машин.

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ПО КОНСТРУКТИВНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ

Прокатные валки (ролики) - основной рабочий орган прокатного стана, агрегата, выполняющий деформацию металла для придания ему требуемых размеров и форм. Также используются в качестве опорных частей узлов и агрегатов. Различают следующие виды валков:

прокатные для металлургии (служащие для пластической деформации листового металла), показаны на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1- Прокатный ролик

транспортерные для машиностроения и промышленности (для вращения и передачи грузов), показаны на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2-Транспортерный ролик

- натяжные для мебельных производителей (для разглаживания декоративных пленок), показаны на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3-Натяжной ролик

специальные (служащие индивидуальным требованиям заказчика), показаны на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4-Специальный ролик

Прокатные ролики - автономные односекционные узлы (блоки), необходимые для проката заготовок вдоль направления вращения колеса. Блоки являются наборными элементами прокатного стана. Особенностью является их энерго независимость, простота установки в прокатном цехе, возможность легкой замены 1 блока без ремонтных остановок производства, простота в обслуживании [1].

Опорные ролики. Широко освоено производство опорных роликов из высокопрочного чугуна ВЧ45 - ВЧ50, метод получения заготовки - литьё, механическая обработка, контроль качества поверхности детали, проверка твердости рабочей поверхности, выдача паспорта на ролик.

Имеются несколько литьевых модельных форм на ролики, которые могут быть использованы при изготовлении роликов, что снизит отпускную цену на готовый ролик в целом. Назначение: вращение технологического барабана, с нагрузкой на каждое колесо до 7 тонн.

Ролик изготавливается из марки Ст.25Х1М1Ф, наплавка защитного слоя выполняется порошковой проволокой типа Cr (13-14%), Ni(4-5%), Mo(0,8-1,5%) толщиной до 6мм. Наплавленный слой имеет высокие показатели износостойкости, коррозионной стойкости, высокую твердость поверхности HRC 40…45, жаропрочную способность к соприкосновению с жидкими металлами, попадающими на прокатный стан из МНЛЗ [2]. Данная технология используется известными мировыми фирмами-производителями технологического оборудования такими как DANIELY Wean United, Corner.

Данная технология также перспективна в качестве заменителя технологии ТВЧ поверхности роликов и других поверхностей вращения (плунжеров, шнеков), возможностью использования сердечника из углеродистой конструкционной марки стали, а рабочей поверхности из легированного металла. Данная конструкция детали значительно экономичнее, не уступает качеству цельно легированной детали, в связи с большим слоем наплавленного металла. А так как износ детали в основном происходит на рабочей поверхности - предлагаемая замена имеет право на жизнь.

.1      Перспективные методы восстановления

.1.1   Детонационное напыление

К перспективным способам можно отнести такой оригинальный способ восстановления, который, правда, ещё применяют ограниченно, как детонационное напыление. Разработчики постарались использовать энергию детонации, имеющуюся в некоторых газах. На восстанавливаемую поверхность наносится металлический или металлизированный порошок, состоящий из смеси карбидов вольфрама и титана. При взрыве ацетиленокислородной смеси, продолжительностью 0,23 сек., на ремонтной поверхности образуется покрытие толщиной 0,007 мм. Покрытие из порошков с элементами вольфрама и титана имеет большую твёрдость и очень высокую износостойкость. Метод предполагает возможность нанесения многослойного покрытия общей толщиной 0,02-0,4 мм. Преимуществом метода перед аналогами является то, что ремонтируемая поверхность не нагревается выше 250 С, а в результате напыления образуется покрытие с высокой прочностью сцепления и малой пористостью, не выше 1%. Кроме того, метод технологически не сложен и экономически выгоден даже при ремонте отдельных деталей [3].

.1.2   Плазменное напыление

Ещё один способ восстановления, который сегодня получает распространение в различных отраслях машиностроения, основан на плазменном напылении ремонтных поверхностей композиционными порошковыми материалами. Эти порошки отличаются тугоплавкой основой и легкоплавкой связкой. Такие покрытия имеют огромную износостойкость и особенно эффективны при нанесении на рабочие поверхности, подверженные трению. Структура нанесённого слоя представляет хромоникелевый раствор и карбидную фазу с упрочняющими частицами связки - карбидами и боридами хрома. Плазменное напыление используют при ремонте шеек коленвалов, постелей и блоков двигателей. Сущность метода состоит в «бомбардировке» ремонтной поверхности частицами порошка, разогретыми до пластического состояния плазменной либо газопламенной струями.

Экономия металла и защита от коррозии в сочетании с повышением надёжности - это тот эффект, который мы получаем при верно выбранном способе восстановления изношенных деталей и узлов. Располагая современным набором методов ремонта, восстановление может реально улучшить первоначальные эксплуатационные свойства деталей.

.1.3   Бандажирование

Применение метода бандажирования существенно повышает эффективность использования материала валка, поскольку в балансе расхода участвует, в основном, материал бандажа, а ось валка используется неоднократно. При трех-пяти кратном использовании оси расходный коэффициент для бандажированного валка в 2-5 раз ниже, чем для цельнокованого.

Составные (бандажированные) валки представляют собой конструкцию из стальной оси и бандажа. Основное преимущество составных прокатных валков возможность применения для бандажей высоко износостойких материалов [4].

Кованая и, в особенности, высокоуглеродистая литая структуры изменяются за счет термической обработки и большого количества карбидов легирующих элементов, что обеспечивает высокую и равномерную по толщине бандажа твердость и износостойкость.

По отечественным и зарубежным данным, стойкость таких валков в 2-3 раза превышает стойкость цельнокованых.

Конструктивная особенность:

возможность неоднократного использования оси валка;

увеличенная в 2 и более раз толщина рабочего слоя.

Схема бандажирования роликов показана на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5-Схема бандажирования роликов: 1- ролик; 2 - бандаж; 3 - упорный бурт.

Гарантированные свойства составных (бандажированных) опорных валков (роликов):

требуемая равномерная твердость бандажа;

надежность посадки бандажа на ось;

отсутствие склонности к трещинообразованию и выкрашиванию поверхности бочки;

отсутствие металлургических дефектов и дефектов структуры;

минимальная величина остаточных термических напряжений;

отсутствие конструктивных дефектов, влияющих на работоспособность валка.

2. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ

.1 Анализ конструкции вращающей печи

Вращающая печь выставляется на опоры с наклоном к горизонту 3° для фиксирование наклонного положения в осевом направлении и устанавливают на одной из этих опор поддерживающие упорные ролики. Газы выходящие из холодного конца печи проходят стадии очистки (пылевую камеру, батарейные циклоны, фильтры) и поступают в дымоходную трубу. Вращение печи осуществляется от привода.

Основные узлы вращающейся печи: загрузочной воронки, бандажей, венцовой шестерни, привода барабана, опора фундамента, сжигательное устройство, нагревательное устройство, блок опорный разгрузочная течка.

Барабан вращающейся печи представляет собой сварную конструкцию. Барабан сваривают из отдельных обечаек. Изготавливают барабан вращающейся печи из углеродистой стали Ст З. Барабан печи должен сохранять в процессе своей работы форму правильного цилиндра для этого он должен быть достаточно жестким. Резко возрастает напряжение в сечении барабана в случае искривления оси цилиндра. Барабан вращающейся печи футеруется высокоглиноземистым кирпичом в горячей зоне, и шамотным в холодной. В случае сильной деформации барабана происходит преждевременное разрушение футеровки.

Во время выполнения сборки отдельных его частей на обечайках производится подготовка свариваемых кромок под сварку. От данных работ зависит качество сборки и сварки.

При помощи установленных на барабан бандажей он опирается на ролики опорные (блок опорный), а к барабану привариваются бандажные пластины на которых свободно вращаются бандажи. В плотную к бандажу привариваются специальные клинья, которые предохраняют их от осевого смещения. Вращающаяся печь имеет опорные станции(одну упорную и четыре опорных. Опорная станция имеет два ролика, которые вращаются в бронзовых вкладышах(подшипниках скольжения).

Блок опорный имеет стальной корпус подшипника в котором установлен четырех рядный подшипник качения. Перед выполнением установки блока на печь выполняется прокачка подшипниковых узлов смазкой УНИОЛ или ЛИТОЛ-24 на весь срок службы. В процессе работы блоки подлежат плановой проверки и при необходимости прокачке. Блок устанавливается в опору, закрепленную на фундаменте.

Вращение печи осуществляется при помощи одного главного и одного вспомогательного. Они состоят из редуктора соединенного с электродвигателем при помощи соединительной муфты и тормозной муфты.

Для вращения печи при текущих и капитальных ремонтах используют вспомогательный редуктор. На выходной вал главного редуктора напрессовывается втулочно-пальцевая муфта, при помощи которой осуществляется передача на вал-шестерню. Которая в свою очередь входит в зацепление с зубчатым винцом который находится на барабане печи. Под зубчатым винцом и валом находится масленая ванна для их смазки.

По обе стороны барабана располагаются упорные ролики при помощи которых осуществляется контроль положения печи. Ролики вращаются в радиально-упорных подшипниках. Смазка роликов осуществляется при помощи принудительной смазочной станции.

ролик ось печь шпонка

2.1.1 Техническая характеристика трубчатой вращающейся печи

Основными параметрами вращающейся печи должны быть: длина и диаметр барабана. Параметры вращающейся приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1-Характеристика вращающейся печи

Наименование показателей

Показатели

Длина корпуса печи

110 метров

Диаметр печи(наружный)

4,5 метра

Количество опор

5

Температура на входе

600С

Температура на выходе

2000-9000С

Уклон печи

Мощность электродвигателя главного привода

250кВт

Мощность электродвигателя вспомогательного привода

30кВт


.1.2 Характерные неисправности печи

Вовремя эксплуатации вращающейся печи могут возникнуть различные неисправности которые приводят к сбою в работе, которые должны быть вовремя устранены. Основные неисправности печи приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2-Неисправности вращающийся печи

Основные неисправности

Возможные причины

Способы устранения

1

2

3

Ослабло крепление венцовой шестерни

Ослабление болтов

Обтяжка болтов

Разрушение футеровки в корпусе печи

Некачественная кладка или износ футеровки

Частичная или полная замена футеровки печи

Нарушена целостность бандажа

Высокие нагрузки,

Замена бандажа

Нарушена целостность корпуса печи

Работа без футеровки, осевое смещение корпуса печи

Замена обечайки

Неисправность блока опорного

Износ подшипников

Прокачка или замена подшипников

Неисправность в креплении бандажа

Износ пластин

Частичная или полная замена бандажных пластин

Нарушен баланс пыле уноса или возврата

Малый расход топлива, отсутствует или малое давление сжатого воздуха, сжатый воздух повышенной влажности

Повышение давления сжатого воздуха, увеличение расхода топлива


.2 Конструкторские расчеты

.2.1 Расчет оси ролика

Расчетную длина вала определяем по формуле (2.1)

,мм, (2.1)

Изгибающий момент определяем по формуле (2.2)

Н м, (2.2)

Момент сопротивления сечения определяем по формуле (2.3)

, cм, (2.3)

Wx = 0.1 38,03 = 5487,2,cм3.

Напряжение изгиба определяем по формуле (2.4)

кг/см2, (2.4)

 

.2.2 Выбор и расчет шпонок

Стаканы передают вращающей момент на упорные подшипники

Основным для шпоночного соединения является условный расчёт на смятие (упругопластическое сжатие в зоне контакта) [5].

Условие прочности определяем по формуле (2.5)

 МПа, (2.5)

где [sсм] - допускаемое напряжение на смятие, [sсм] = 100 МПа;

Т - вращающий момент, Н∙м;

lp - рабочая длина шпонки, мм;

h - высота шпонки, мм;

d - диаметр вала, мм;

b- ширина шпонки, мм.

Определяем параметры призматической шпонки, исходя из посадочного диаметра равного 380 мм: h= 12 мм; b= 20 мм.

Условное обозначение: Шпонка 20 ´ 12 ´ 160 ГОСТ 8789-88.

.2.3 Проверочный расчет подшипников

Построение расчетной схемы изображено на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6-Расчетная схема

Давление на ролик составляет 5890кг

Рассчитаем реакции опор в виде уравнений (2.6),(2.7)

,кНм, (2.6)


,кНм, (2.7)

 

Из этих двух уравнений получаем уравнения (2.8),(2.9)

 ,кНм, (2.8)

 ,кНм. (2.9)

Записываем выражения для поперечной силы (2.10),(2.11)

АК:  (2.10)


КВ: (2.11)

и для изгибающего момента (2.12),(2.13)

 АК:  (2.12)

КВ:  (2.13)

Опасное сечение основания находится в точке К , где изгибающий момент максимальный [6] рассчитывается по формуле (2.14)

, кНм, (2.14)

 кНм.

Построение расчетной схемы изображено на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7-Расчетная схема

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

.1 Разработка технологии восстановления блока опорного

Для изготовления заготовки будем рассматривать следующие способы:

- поковку методом свободной ковки;

- прокат;

- штамповка на ГКМ (высадка).

Метод выполнения заготовки определяется назначением и конструкцией заданной детали, материалом, техническими требованиями, а также, что немаловажно, экономичностью изготовления. Выбрать заготовку - значит установить способ ее получения, наметить припуски на обработку и рассчитать размеры.

Метод свободной ковки отличается повышенной металлоемкостью, но не требует больших затрат на изготовление. Метод изготовления заготовки прокатыванием позволяет получить заготовку одного диаметра по всей длине, что требует больших затрат на механическую обработку, но не требует повышенных затрат при подготовке производства [7]. Штамповка на ГКМ позволяет получить более точную заготовку, но требует повышенных затрат при подготовке производства.

Для изготовления бандажей при выполнении ремонта ролика целесообразно использовать штамповку на ГКМ. В результате этого отпадет необходимость в грубой обдирке деталей на металлорежущих, станках, уменьшится расход металла и вес машин при сохранении их прочности. Вместе с этим значительно уменьшатся затраты труда на изготовление, а себестоимость продукции снизится.

3.1.1 Выбор типового оборудования и типовых универсальных приспособлений

Выбор оборудования осуществим на основании следующих данных: метода обработки, точности обработки, шероховатости, размеров обрабатываемой детали, возможности осуществления требуемых рабочих движений с заданными скоростями [8].

Схема припусков на обработку приведена на рисунке 3.8.

Рисунок 3.8-Схема расположения припусков под механообработку

Выбор оборудования осуществляем от метода обработки размеров обрабатываемой детали. Выбор оборудования приведет в таблице 3.3.

Таблица 3.3-Выбор оборудования и технологической оснастки

Операция

Модель станка

Характеристика

1

2

3

Термопечь

Печь с выдвижным подом Nabertherm W 2200 <#"897892.files/image034.jpg">

Рисунок 3.9- Схема расположения припусков под механообработку

Расчет припуска имеет большое значение в процессе обработки детали при разработке технологических операций. Правильное значение припусков на обработку заготовки обеспечивает экономию материала и трудовых ресурсов, качество выпускаемой продукции.

Приведем пример расчета припуска на размер Æ790 мм. Существует два метода расчета припусков: аналитический (расчетный) и справочный (табличный). Для заданной поверхности детали произведем расчет припусков аналитическим методом, а для остальных размеров припуски назначаем табличным методом.

Расчет припусков на обработку приведен в таблице 3.7, в которой последовательно записан технологический маршрут обработки этого размера и все значения элементов припуска.

Таблица 3.7 - Расчет припусков и предельных размеров по технологическим переходам на обработку поверхности Æ790 мм.

Технолог. переходы обработки Ø790-1

Элементы припуска, мкм

Расчетный припуск , мкмРасчетный размер , ммПредельный размер, ммПредельные значения припусков, мкм





RZ

T

P






заготовка

150

200

1010


790,72

790,8

793,8



обработка

50

50

61

1360

788

788

789

2800

4800


Определяем суммарное отклонение по формуле (3.15)

 (3.15)

где 0,15 мм;

 - погрешность смещения, = 1 мм.

 

Остаточное пространственное отклонение после предварительного точения

 

Расчет минимальных значений припусков определяем по формуле (3.16)

 (3.16)

где ρ - пространственное отклонение,

Rz - высота микронеровностей,

Т - глубина дефектного слоя.

Обработка:

Определяем расчетный размер по формуле (3.17),(3.18)

 (3.17)

 

 (3.18)

Определяем наибольшие предельные размеры по формуле (3.19)

 (3.19)

 

где δ - допуск;  

Определяем предельные значения припусков по формуле (3.20),(3.21)

 (3.20)


 (3.21)


3.2.2 Выбор состава технологических переходов

Технологический процесс изготовления стакана

Операция - Кузнечная:

- термическая: нагреть заготовку до температуры ковки;

протяжка: протянуть слиток на квадр 550 L=630;

рубка: обрубить прибыльную и донную часть, нагреть заготовку до температуры ковки;

ковка: осадить заготовку, обкатать заготовку по диаметру, прошить отверстие диаметром 250, проверить заготовку на соответствие размерам чертежа;

раскатка: раскатать заготовку в размеры вес=1290/1490кг кв.550 L=630;

термическая: провести термообработку по графику, измерить твердость Н В=157-197.

Операция - Токарно-винторезная:

установить заготовку в4-х кулачковом патроне, выверить и закрепить;

подрезать торец до чистоты. Контролировать выход всех линейных размеров;

точить Ø820 (-2,2) до кулачков;

точить Ø790 Х3 на длину 210 (230-40/2) с R1;

точить фаску 2х45°;

расточить сквозное отверстие Ø590А3;

точить фаску отверстия 2х45°;

переустановить заготовку в 4-х кулачковом патроне, выверить и закрепить;

подрезать торец в размер 460(-1,55);

точить Ø790Х3 с подрезкой торца в размер 40Х5 (вид IV);

точить фаску 2х45°;

точить фаску 1,6х45°;

расточить отверстие диаметром 620Хп в размер 424 (-0,5);

точить фаску отверстия 2х45°;

расточить канавку В=10(+1) диаметром 622(+1,8) выдерживая размер 424(-0,5) (вид V);

точить фаску канавки 1х45° выдерживая размер 10(+1);

точить 2 канавки В50(+1) диаметром 622А3 выдерживая размеры 128 и 204(±1) (вид III);

точить 4 фаски канавок под углом 15° выдерживая размер 50(+1);

расточить канавку В45(+1) диаметром 622А3 (видI);

точить фаску канавки под углом 15° выдерживая размер 45(+1);

точить фаску 2х45°.

Операция - Расточная:

установить деталь на столе станка к угольнику, выверить и закрепить;

сверлить 12 отверстий под резьбу М30-7Н на глубину 80 по координатам;

зенковать фаски отверстий 3х45°;

нарезать в отверстиях резьбу М30-7Н на глубину 70;

переустановить деталь на столе станка к угольнику, выверить и закрепить;

сверлить 12 отверстий под резьбу М30-7Н на глубину 80 по координатам;

зенковать фаски отверстий 3х45°;

нарезать в отверстиях резьбу М30-7Н на глубину 70;

переустановить деталь на столе станка с креплением винтовыми опорами и прижимными планками;

фрезеровать 2шпоночных паза В=36ПШ длиной 105(+0,87) в размер 10(+0,36);

фрезеровать фаски пазов 1х45°;

сверлить 2 сквозных отверстия диаметром 18(+0,73) выдерживая размеры 128 и 204(±1);

рассверлить 2 отверстия под резьбу К труб 1/2”;

точить фаски отверстия 1,6х45°.

Операция - Слесарная:

 

.2.3 Выбор режущих инструментов

Все токарные резцы которые используются при токарной обработке <#"897892.files/image059.gif">м/мин, (3.21)

где Сv - коэффициент, учитывающий условия резания;

Dq - диаметр сверла, мм;

Тm - период стойкости инструмента, мин;

Sy - подача, мм/об;

m, y - показатели степени.

Cv =9,8;

q=0,4;

y=0,5;

x=0; m=0,20

Корректирующий коэффициент определяется по формуле (3. 22)

 (3.22)

где - коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки;

- коэффициент, учитывающий материал режущей части;

 - коэффициент, учитывающий глубину сверления, =1,0.

Коэффициент  рассчитывается по формуле (3,23)

 (3.23)

где  - предел прочности материала заготовки,

nv = 1,0.

Тогда:

 

Тогда:

Частота вращения шпинделя рассчитываем по формуле (3.24)

 (3.24)

 

По паспорту станка пст=500 мин-1.

Действительная скорость резания:

 

3.2.5 Расчет технической нормы времени

Технические нормы времени в условиях массового и серийного производств устанавливаются расчетно аналитическим методом.

Приведем пример расчета для токарной операции. Расчет ведем по справочным данным [12].

В серийном производстве норма штучно-калькуляционного времени Тш-к определяется по формуле (3.25)

 (3.25)

где Тп-з - подготовительно-заключительное время, мин;

n - количество деталей партии, шт.;

То - основное время, мин;

Ту.с.- время на установку и снятие детали, мин;

Тз.о.- время на закрепление и открепление детали, мин;

Туп. - время на приемы управления, мин;

Тиз - время на измерение детали, мин;

k - коэффициент, учитывающий нормирование вспомогательного времени в единичном производстве;

Тоб.от. - время на обслуживание рабочего места и время перерывов, мин.

Количество деталей в настроечной партии определяется по формуле (3.26)

 (3.26)

где Nг - годовая программа, шт;

а - периодичность запуска, принимаем равной 2 дня;

F - количество рабочих дней в году.

 

Время на включение станка кнопкой равно Ту.п. = 0,02 мин;

Время на измерение детали Тиз = 0,12 мин.

Рассчитываем техническую норму времени для первого перехода:

Остальные расчеты по технической норме времени сводим в таблице 3.8

Таблица 3.8-Нормы на выполнение операций

Наименование операций

То

Тв

Тот

Тшт

Тп-з

Тш-к



Ту.с.+ Тз.о.

Туп

Тиз





 Токарная

5,606

0,18

0,23

0,22

0,035

1,372

4

10,043

Расточная

1,065

0,08

0,14

0,084

0,0335

1,274

4

8,152

Слесарная

1,18

0,08

0,14

0,084

0,0335

1,374

4

3,28


.3 Разработка технологии сборки блока опорного

Необходимый объем работ напрямую зависит какой ремонт будет проводится(капитальный, текущий или осмотр) или другие дополнительные работы на устранения выявленных неисправностей. Последовательность разборки или сборки узла будет производится в соответствии с технологическим процессом данного вида ремонта.

Для выяснения всех дефектов детали составляются технологические карты на разборку или сборку узла [13]. Все детали необходимо очистить от загрязнений для этого применяют механические мойки или в ручную При правильности выполнения работ при разборке узла механизма обеспечивается сохранность снимаемых деталей для их последующего использования. Такие работы являются одним из главных условий рационального производственного процесса ремонта оборудования. Перекосов для избегания образования задирав вовремя разборки узла необходимо избегать.

При выполнении ремонта составляется ведомость дефектов, в которой указывается:

название ремонтируемого оборудования;

необходимое количество материалов и запчастей для данного ремонта;

необходимые операции для ремонта;

исполнитель ремонта;

заказчик ремонта;

список ремонтируемого оборудования.

Подписывается ведомость дефектов лицами ответственными за эксплуатацию оборудования.

Параллельно с ведомостью по дефектам составляют необходимый график для проведения ремонта где указывают оборудование с его инвентарным номером, дату начала и окончания ремонта с временем ремонта по сменам. После этого график утверждается цехом заказчика.

3.3.1 Выбор типового оборудования и типовых универсальных приспособлений

Выбор типового оборудования и типовых универсальных приспособлений заносим в таблицу 3.9


Таблица 3.9-Выбор оборудования и технологической оснастки

Операция

Модель станка

Характеристика

1

2

3

Нагрев стакана и подшипников

Индукционный нагреватель подшипников

 Напряжение питания 380В  мощность 11 кВт Внутренний диаметр подшипника мин. 30мм  Внешний диаметр подшипника мак.1000 мм  Максимальная высота  подшипника 240 мм  Максимальный вес  Подшипника 250 кг

Нагрев бандажа упорного и опорного

Газовый горн для нагрева деталей и узлов

Применяемое топливо пропан Наибольший вес устанавливаемой заготовки, кг 1500  Максимальный диаметр заготовки, 1500мм

Запрессовка бандажей

Подставка для запрессовки бандажей

Наибольший диаметр детали,1300 ммНаибольший вес устанавливаемого изделия, 6 000 кг

Запрессовка бандажей, кантовка

Подставка для запрессовки бандажей

 Рым болт М30  Грузоподъемность 3,6т

Прокачка густой смазкой

WDK-89530 WiederKraft Нагнетатель

Предназначена для закачивания консистеционной смазки, благодаря давлению

Прокачка густой смазкой

 Нагнетатель консистентной смазки  <#"897892.files/image080.gif">руб., (4.27)

где  - Стоимость научно-технического проектирования;

 - основная заработная плата <#"897892.files/image083.gif">- дополнительная заработная плата <#"897892.files/image084.gif"> - расходные материалы;  - амортизация основных средств;

Э - стоимость электроэнергии;

НР - Накладные расходы, руб.

Произведём расчёт затрат по каждому элементу:

Определяем основную заработную плату <#"897892.files/image086.gif">руб., (4.28)

где О - оклад проектировщика, руб.;

Т - отработанное время, мес.;

- районный коэффициент для Череповца он 25%.

Средний оклад инженера-конструктора 3-й категории составляет 15000 руб., районный коэффициент равен 0,25.

Дополнительная заработная плата - выплата за непроработанное время отпуска, перерыва в работе на выполнение общественных обязанностей, и т. д.

Учесть дополнительную заработную плату (оплата отгулов, отпусков). Считается через соответствующий коэффициент (4.29)

 (4.29)

где - количество праздников и выходных в году;

- количество дней в отпуске составляет 28 дней;

- количество дней по болезни оплачиваемых, не более 2-х дней;

- выполнение гос. обязанностей, за которые предоставляется оплачиваемый отгул (не более 1 дня в год).

 

Определяем основную зарплату проектировщика по формуле (4.31)

  (4.31)

Амортизация основных средств

В соответствии с порядком расчёта амортизации на основе классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, ПК относятся к группе № 3 (3 - 5 лет эксплуатации); берем за срок эксплуатации 5 лет и считаем по формуле (4.32)

 (4.32)

Балансовая (первоначальная) стоимость компьютера как правила равна его первоначальной стоимости и складывается из цены всех комплектующих плюс затраты на сборку и установление программного обеспечения <#"897892.files/image098.gif"> (4.33)

Расходы на электроэнергию

Потребляемая мощность (Nк) компьютера (модель) составила 450Вт.

Коэффициент использования компьютерной техники <#"897892.files/image099.gif"> (4.34)

где  - число рабочих дней в месяце;

n - число месяцев выполнения дипломного проекта.

 = 4·22·0,05 = 4,4,часов.

Зная стоимость электроэнергии (например, пусть в нашем примере, она составляет 5,2 руб.- кВт/ч, определяем затраты на электроэнергию по формуле (4.35)

руб., (4.35)

где  - затраты на электроэнергию, руб.;

- стоимость электроэнергии, кВт/ч.

руб.

В качестве материалов, потраченных на проектирование рекомендуется рассматривать канцелярские и чертежные принадлежности, а также бумагу по формуле (4.36)

 (4.36)

где  - затраты 3 листа ватмана А1 по 29 руб. за 1 лист;

 = 29 ·3 = 87руб.

 - затраты на бумагу (за 1 пачку);

 = 150,0 руб.

- затраты на канцелярские товары и чертёжные принадлежности:

- линейки 25 руб.;

- скрепки 7 руб.;

- ручка 10 руб.

 = 25 + 7 + 10 = 42,руб.,

 = 7 + 150 + 42 = 199,руб.

Накладные расходы

В накладные расходы входят затраты по управлению и содержанию проектной организации, а также затраты на содержание помещения, на освещение, хозяйственные расходы и т. д.

По данным бухгалтерского отдела рассчитываемым по формуле (4.37)

руб., (4.37)

руб.

Определяем суммарные расходы на проектирование по формуле (4.38)

руб., (4.38)

= 862,5+24,4+199+10,3+1833,33+375 = 2629,53,руб.

Смета затрат на проектирование вносим в таблицу 4.11

Таблица 4.11-Смета затрат на проектирование

Группы затрат

Затраты, руб.

1

2

Заработная плата проектировщика

187,5

Амортизация основных средств

1833,33

Расходы на электроэнергию

10,3

Материалы

199

Сумма

2629,53


.2 Анализ структуры затрат на производство бандажей при модернизации

.2.1 Оценка материальных затрат

Основным материалом для производства деталей «бандажей» является поковка Сталь 34ХН1М ГОСТ 8479-70. Т.к линейные размеры и диаметры бандажей схожи, заготовки изготавливаются по одним размерам.

Параметры заготовки:

- диаметр наружный =1300 мм;

диаметр внутренний =850 мм;

высота h=400 мм;

плотность материала 34ХН1М ρ=7850 кг/ м3.

Определим объем заготовки по формуле (4.39)

 (4.39)

Определим массу заготовки по формуле (4.40)

кг, (4.40)

  = 0,30·7850 =2384,кг.

Затраты на основной материал для изготовления одной единицы изделия рассчитывается по формуле (4.41)

руб./изд., (4.41)

где  - стоимость материала;

 = 138,1 руб./кг.

 =138,1 2384=329230,4,руб./изд.

Общие затраты на основной металл рассчитываем по формуле (4.42)

руб., (4.42)

руб.

Оценка затрат на вспомогательные материалы

Для смазывания механизмов станков необходимо индустриальное масло И40А. В цехе 35 станков, для каждого станка необходимо разное количество масла ежемесячно. Для токарных и фрезерных 15 литров, для сверлильных 5 л, для шлифовальных 10 л. Для производства данного изделия будет использоваться только 1 станок. Исходя из количества станков нам необходимо 15 литров масла каждый месяц. Стоимость одного литра масла на 1 апреля 2016 года составляет 110,00 руб.

Затраты на вспомогательные материалы определяются по формуле (4.43)

,руб./изд., (4.43)

где  - стоимость вспомогательного материала;

 =110 руб./л.;

r - количество вспомогательного материала; r = 45 л.

Предприятие работает в 2 смены по 16 часов в день. Таким образом, для изготовления бандажей потребуется 3 дня, а количество вспомогательного материала будет равно 15 литров.- количество произведенной продукции; N = 2 шт.

= 825,руб.

Оценка затрат на электроэнергию

Затраты на электроэнергию определяются по формуле (4.44)

,руб./изд., (4.44)

где  - тариф на электроэнергию для юридических лиц;

Руст - мощность оборудования;

t - время обработки, ч.

Печь с выдвижным подом Nabertherm W 2200 <#"897892.files/image129.gif">

Пресс гидравлический ковочный с верхним расположением рабочих цилиндров:

Р = 12 кВт; = 120 мин = 2 ч.

Зээ1= 5,26 12 120 = 7574,4 руб./изд.,

Зээ =7574,4 2 =15148,8,руб.

Токарно-карусельный станок 1540:

Р = 125 кВт;

t = 2640 мин = 44 ч.

Зээ1= 5,26 · 125 · 2640/2 = 867900,руб./изд.

Таким образом, общие затраты на одно изделие составят:

Зэз.общ.= 34716+15148,8+867900=917764,8,руб.

Затраты на инструмент

В связи с тем, что одним инструментом будет задействовано изготовление нескольких изделий исходя из стойкости инструмента. Заносим затраты на инструмент в таблицу 4.12

Таблица 4.12- Затраты на инструмент

Режущие инструменты

Кол-во изделий, шт.

Материал режущей части

ГОСТ инструмента

Цена, руб.

Резец прямой проходной

2

Т5К10

ГОСТ 18877-73

120

Резец проходной упорный

2

Т5К10

ГОСТ 18877-73

139

Резец проходной отогнутый

2

Т5К10

ГОСТ 18877-73

120

Штангенциркуль ШЦ-III-1500/100

2


ТУУ 33.2-30291682-001-2004

21594

Нутромеры НМ 100-1200 0,01

2



36495


Таким образом, стоимость необходимого инструмента будет равна:

 

Оценка затрат, связанных с содержанием и эксплуатацией основных фондов

Затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией основных фондов определяется по формуле (4.45)

, руб./изд., (4.45)

где Зм - сумма всех рассчитанных выше материальных затрат.

Сумма всех рассчитанных выше материальных затрат определяется по формуле (4.46)

,руб./изд., (4.46)

Суммарные материальные затраты определяются по формуле (4.47)

,руб./изд., (4.47)

Зм= 124648,7 + 51059,58 = 1297708,28 руб./изд.

4.2.2 Затраты на оплату труда

В связи с тем, что за бандаж изготавливается да 24 часа, т.е. 3 рабочие смены выполняем расчет заработной платы относительно смен. В течении месяца согласно графика 21 рабочая смена. Заработная плата рабочих взята согласно данным отдела труда и заработной платы.

 Токарно-карусельная операция

Специалист по работе на токарно-винторезных станках. 1 человек на смену по 8 часов. Заработная плата в размере 27500 руб./месяц.

= 1309,52,руб./см.,

Зот1 = 1309,52·3 = 3928,56,руб./изд.

 Контрольная операция

Специалист по контролю готовой продукции, один человек. Заработная плата составляет 19000 руб./месяц.

= 904,76,руб./см.

Ремонт и обслуживание оборудования

Механик, один человек. Заработная плата в размере 18000 руб./месяц.

=857,14,руб./изд.

Суммарные затраты на оплату труда определяются по формуле (4.48)

,руб./изд., (4.48)

= 1309,52,руб./изд.

Учитываем региональный коэффициент, он равен 25%

,руб./изд.,

Зарплата на оплату труда с учетом регионального коэффициента составляет 7113,07, руб./изд.

4.2.3 Расчет затрат на амортизацию

Амортизационные отчисления - это денежные суммы, идущие в заранее создаваемые фонды, средства из которых в будущем пойдёт на полную замену того или иного производственного оборудования, за которым в данный момент фонд закреплён [17].

Для расчёта амортизационных отчислений воспользуемся пропорциональным методом. Данный метод предусматривает начисление равной нормы амортизации в любой период жизни основного капитала.

Норма амортизации рассчитывается по формуле (4.49)

 ,год, (4.49)

где Тэ - число лет эксплуатации оборудования;

На - нормы амортизации.

Токарно-карусельный станок 1540:

Тэ=12 лет,

=8,3%,год.

Печь с выдвижным подом Nabertherm W 2200 <#"897892.files/image145.gif">=16,6%,год.

Пресс гидравлический ковочный с верхним расположением рабочих цилиндров усилием 20000 кН:

Тэ=6 лет,

=16,6%,год.

Рассчитываем амортизационные отчисления за 3 день (время необходимое для изготовления 2 бандажей).

 Токарно-карусельный станок 1540:

стоимость станка Со=1350000 руб.;

срок службы Т=12 лет;

количество n=1шт.

Норма амортизации На=8,3 %, сумма ежегодных амортизационных отчислений За=112050 руб. Рассчитываем амортизационные отчисления за 3 дня.

Затраты на амортизационные отчисления определяются по формуле (4.50)

, руб./изд., (4.50)

где За - сумма ежегодных амортизационных отчислений;

Т - годовой фонд рабочего времени (2016 часов);

Тизд - время необходимое для изготовления 1 детали.

=1256,67,руб/изд.

Печь с выдвижным подом Nabertherm W 2200 <#"897892.files/image148.gif">=255,26,руб./изд.

Пресс гидравлический ковочный с верхним расположением рабочих цилиндров усилием 20000кН:

стоимость станка Со = 2 100 000 руб.;

срок службы Т=6 лет;

количество n=1 шт.

Норма амортизации На=16,6%, сумма ежегодных амортизационных отчислений За=348600 руб. Рассчитываем амортизационные отчисления за 3 дня. Затраты на амортизационные отчисления:

=345,83,руб./изд.

Общие затраты на амортизацию рассчитываются по формуле (4.51)

 ,руб./изд., (4.51)


.2.4 Прочие затраты

Налог на движимое и недвижимое имущество

Движимое имущество:

токарно-карусельный станок 1540 - 1 шт. стоимость одного станка Со=1350000 руб.;

- печь с выдвижным подом Nabertherm W 2200 <#"897892.files/image152.gif">руб.

Затраты на единицу продукции определяется по формуле (4.52)

Зп1=(ΣСо·R·Tо/Т)/N, руб./изд., (4.52)

где ΣСо-суммарная стоимость имущества,

R - налоговая ставка (0,022),

Т - годовой фонд времени (2016 часов),

То- время необходимое для изготовления 294 деталей(168 часов),

N- количество деталей, изготавливаемых на предприятии;

Зп1=(5000000·0,022·45,22/2016)/2=1233,68,руб./изд.

Недвижимое имущество-основное здание, находится в собственности, рыночная стоимость равна Со=12000000руб.

Затраты на единицу продукции:

Зп2=(12000000·0,022·45,22/2016)/2=2960,83,руб./изд.

Коммунальные услуги (отопление в холодное время года, горячая и холодная вода, затраты на освещение) смотреть таблицу 4.13

Таблица 4.13- Коммунальные услуги

Тарифы

Отопление:

С отопл.

47,52 руб./м2.


Холодная вода

С хол.вода

29,97 руб./м3.


Горячая вода

С гор.вода

118,32 руб./м3.


Водоотведение

С водоотв.

31,12 руб./м3.


Общая площадь производственных помещений 5120м2, тогда затраты на отопление:

Холодная и горячая вода рассчитывается по формуле (4.53)

 ,руб., (4.53)

где N-число работников в цеху, N=26 чел;

М-количество месяцев для изготовления 2 бандажей, М=1;

Vхол- средний объем холодной воды, расходуемый одним человеком,

Vхол=1,5м3;

 Vгор- средний объем горячей воды, расходуемый одним человеком,

Vгор=1,1м3;

 Vобщ- общий обьем израсходованной воды одним человеком.

,руб.,

=249958,89,руб./изд.

Затраты на освещение помещения

Суммарная мощность общего освещения = 120 кВт(120 ламп ДРЛ-1000). Одна деталь изготавливается 22,61 часа, следовательно затраты на освещение одной детали будут равны:

= 47,03,руб./изд.

Страховые выплаты составляют 30% от оплаты труда:

1963,21,руб./изд.

Суммарные прочие затраты:

,руб./изд.

4.3 Анализ структуры затрат на производство бандажей до модернизации

.3.1 Оценка материальных затрат

Основным материалом для производства деталей «бандажей» является поковка Сталь 34ХН1М ГОСТ 8479-70. Т.к линейные размеры и диаметры бандажей схожи, заготовки изготавливаются по одним размерам. Параметры заготовки:

диаметр наружний D=1300 мм;

диаметр внутренний d=500 мм;

высота h=800 мм;

- плотность материала 34ХН1М ρ=7850 кг/.

Определим объем заготовки по формуле (4.54)

 (4.54)

=0,61,.

Определим массу заготовки по формуле (4.55)

m = Vρ, кг, (4.55)

= 0,61·7850 =4788,5кг.

Затраты на основной материал для изготовления одной единицы изделия определяем по формуле (4.56)

,руб./изд., (4.56)

где Сом - стоимость материала;

Сом = 138,1,руб./кг.

,руб./изд.,

Общие затраты на основной металл определяем по формуле (4.57)

 (4.57)


4.3.2 Затраты на оплату труда

В связи с тем, что за бандаж изготавливается за 52 часа, т.е. 6,5 рабочие смены выполняем расчет заработной платы относительно смен. В течении месяца согласно графика 21 рабочая смена. Заработная плата рабочих взята согласно данным отдела труда и заработной платы.

 Токарно-карусельная операция

Специалист по работе на токарно-винторезных станках. 1 человек на смену по 8 часов. Заработная плата в размере 27500 руб./месяц.

= 1309,52,руб./см.,

,руб./изд.

4.3.3 Затраты на освещение помещения

Суммарная мощность общего освещения = 120 кВт(120 ламп ДРЛ-1000). Одна деталь изготавливается 22,61 часа, следовательно затраты на освещение одной детали будут равны:

= 108,16,руб.

Страховые выплаты составляют 30% от оплаты труда

2553,56,руб.

Виды затрат и их объём заносим в таблицу 4.14

Таблица 4.14-Итоговая таблица по всем затратам

Виды затрат

Объем затрат, руб.

Материальные затраты

На основные материалы

658460,8


На вспомогательные материалы

825


На электроэнергию

917764,8


На инструмент

29423,5

Затраты на оплату труда

7113,07

Прочие затраты

256116,61

Суммарные затраты

1920763,36


.4 Оценка экономической целесообразности модернизации

Рассчитаем предполагаемую операционную прибыль после модернизации по формуле (4.58)

,руб., (4.58)

где В - выручка;  З - затраты на производство продукции.

По = 2535407,52 - 1920763,36 = 614644,16,руб.

Рассчитываем выручку по формуле (4.59)

 ,руб., (4.59)

где Cисд - рыночная стоимость готовой продукции, руб.;

Nисд- количество готовой продукции, произведенной за месяц 1шт.

Сизд = 1920763,36 · 32% = 2535407,52,руб.,

В = 2535407,52 ·1 = 2535407,52,руб.

Месячные затраты на производство после модернизации рассчитываем по формуле (4.60)

,руб., (4.60)

З = 1920763,36·1 = 1920763,36,руб.

Чистая прибыль рассчитываем по формуле (4.61)

,руб., (4.61)

По = 614644,16 - 0,2·614644,16 = 491715,32,руб.

Рассчитаем предполагаемую операционную прибыль до модернизации по формуле (4.62)

,руб., (4.62)

По = 3083396,61 - 2335906,53 = 747490,08,руб.

где В - выручка; З - затраты на производство продукции.

Рассчитываем выручку по формуле (4.63)

,руб., (4.63)

где Cисд - рыночная стоимость готовой продукции, руб.;

Nисд- количество готовой продукции, произведенной за месяц составляет 1шт. Сизд = 2335906,53 · 32% = 3083396,61,руб.,

В = 3083396,61 · 1 = 3083396,61,руб.

Месячные затраты на производство после модернизации рассчитываем по формуле (4.64)

,руб., (4.64)

З = 2335906,53· 1 = 2335906,53,руб.

Чистая прибыль рассчитываем по формуле (4.65)

,руб., (4.65)

По = 614644,16 - 0,2·614644,16 = 491715,32,руб.

Сравним месячные затраты до и после модернизации:

До модернизации ролика затраты составляли 3083396,61 руб., после модернизации они составили 2535407,52 руб. В течении года выполняется 3 ремонта блока опорного. Определим экономию затрат по истечении года:

П=3083396,61-2535407,52·2= 1095978,18,руб.

Срок окупаемости модернизации рассчитываем по формуле (4.66)

 ,руб., (4.66)

Т = 2535407,52 / 491715,32 = 5,15,мес.

После проведенных расчетов срок окупаемости модернизации ролика составит 6 месяцев

5. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА

.1 Анализ условий труда в известково-доломитном производстве

Опасные ситуации, при наличии которых возможно причинение наибольшего вреда здоровью (тяжёлый, смертельный травматизм) приведены в таблице 5.15

Таблица 5.15- Опасные ситуации на производстве

Опасная ситуация

Возможные последствия

Виды работ

Требования безопасности

1

2

3

4

5

1

Вращающиеся части машин и механизмов

Травмы различной степени тяжести

Ремонт оборудования в условиях действующего производства

Не выполнять работы вблизи не огражденного оборудования. Работы выполнять только после разборки электрической схемы оборудования

2

Агломерационная пыль

Повреждение органов зрения и дыхания

Ремонт оборудования в условиях действующего производства

Не выполнять работы без СИЗ органов зрения и дыхания

3

Складирование материалов на складе

Травмы различной степени тяжести

Ремонт оборудования в условиях действующего производства

Не заходить на склад концентратов без наряд-допуска

4

работа в зоне перемещения грузов ГПМ;

Тяжёлая травма или смерть от воздействия падающего груза или грузозахватное

Выполнение работ в условиях действующего производства

При перемещении груза краном в зоне предстоящего выполнения работы, расстоянии: не менее 10 метров от перемещаемого груза

5

Неисправность электрооборуд. электрическое напряжение на токоведущих частях электрооборуд.

Электротравма или смерть от воздействия электрического тока или напряжения.

Выполнение работ в условиях действующего производства

Не выполнять работы вблизи не отключенного или не огражденного оборудования с электроприводом и троллей

6

движение автомобильного, железнодорожного транспорта, передаточных тележек;

Травмы различной степени тяжести

Ремонт оборудования в условиях действующего производства

Не выполнять работы вблизи авто- и ж/д дорог. без установки ограждений, тупиков, предупреждающих и запрещающих знаков


Открытые не огражденные проемы, перепады по высоте от поверхности пола, ступени и т.д.

Травмы различной степени тяжести

Ремонт оборудования в условиях действующего производства

Не выполнять работы вблизи открытых проемов без применения СИЗ от падения с высоты


.2 Меры по обеспечению безопасных условий труда

Промышленные предприятия включают в себя сложный комплекс технических систем в которых существует высокий уровень автоматизации. В связи с разнообразием условий безопасности и особенностью технологического процесса разрабатываются и утверждаются правила внутреннего распорядка и необходимые инструкции обеспечивающие безопасность труда. Типовые инструкции для рабочих основных профессий разрабатывают и утверждают отраслевые министерства и ведомства [18].

Укрепление трудовой и производственной дисциплины снижает уровень травматизма, выполнение всеми рабочими без исключения технологии производства, правил техники безопасности, правильную эксплуатацию механизмов, машин и инструментов, бережливое отношение к средствам индивидуальной защиты и спецодежде.

Работники занятые на тяжелых работах с опасными или вредными условиями труда, а также работающие с подъемно- транспортными механизмами и связанные с движением автомобильного и железнодорожного транспорта при поступлении на работу для определения их пригодности проходят предварительную медицинскую комиссию. В зависимости от специальности (слесаря, токари, операторы и др.) установлены разные сроки периодических осмотров в целях предупреждения профессиональных заболеваний.

Работы во вредных условиях труда связанные с загрязнением спецодежды по установленным нормам выдается бесплатно. Включая в себя молоко и профилактическое питание, обезжиривающие средства, мыло, а также одежду и обувь.

На промышленных площадках разработана и утверждена типовая номенклатура обеспечивающая условия безопасности. В соответствии с ней предприятия проводят мероприятия предупреждающие профессиональные заболевания и несчастные случаи на производстве такие устройства по защите от пыли и вредных газов, излучений, шума и вибрации. Улучшение условий труда: ремонт душевых помещений, туалетов, помещений для приема пищи, зон для отдыха рабочего персонала и хранения спецодежды.

Все работники после медицинского осмотра проходят Вводный инструктаж. Вводный инструктаж проводится до начала производственной деятельности на предприятии со всеми вновь принятыми. В инструктаже рассматриваются все вопросы касающиеся техники безопасности: правила внутреннего трудового распорядка, при работе с пневмо и электроинструментом, при следовании по территории предприятия, на участках с повышенной опасностью, нормы выдачи и сроки замены спецодежды, оказание первой медицинской помощи при ожогах, переломах, поражении электрическим токам, причины производственного травматизма. Проведение Вводного инструктажа оформляется в журнале Вводного инструктажа под роспись с указанием даты проведения инструктажа.

Охрана труда которая обеспечивает безопасные условия труда и здоровья работников является одной из главных. Благодаря которой производственный травматизм неуклонно снижается а профессиональная заболеваемость минимальна. Правилам техники безопасности обучают всех рабочих, не окончивших профессионально-технических училищ и других специальных учебных заведений. Обучение начинают с момента поступления на работу. Единая программа обучения рассчитана на 12-18 ч. После окончания обучения проводится проверка знаний комиссией. Результаты проверки знаний заносят в протоколы, на основании которых каждому рабочему выдается удостоверение по технике безопасности.

Некоторые виды работ требуют специального обучения и проверки знаний. К последним относят: работу с пиротехническим инструментом (строительно-монтажные пистолеты и прессы взрывного действия); монтаж соединительных и концевых муфт напряжением выше 1000 В, электро- и газосварку, монтаж аккумуляторов, ртутно-выпрямительных агрегатов, крупных электрических машин и трансформаторов; работу с электрифицированным инструментом.

.3 Расчет общего освещения

.3.1 Общие сведения

В настоящее время 90 % информации человек получает с помощью органов зрения. Сохранность зрения человека, состояние его центральной нервной системы, производительность, качество труда и безопасность в производственных условиях в значительной мере зависят от условий освещения [19]. Нерациональное освещение на рабочем месте в цехе приводит к повышенной утомляемости, снижению работоспособности, перенапряжению органов зрения и снижению его остроты.

По конструктивному исполнению искусственное освещение может быть двух систем: общее - осуществляемое расположением светильников на потолке помещения; комбинированное - совокупность общего освещения и местных светильников, расположенных непосредственно на рабочих местах. Применение одного местного освещения внутри зданий не допускается.

В качестве источников света в настоящее время применяются электрические лампы накаливания и газоразрядные лампы.

Основным существенным недостатком всех газоразрядных ламп является пульсация светового потока, т.е. непостоянство во времени, излучение света, вызванное переменным током в питающей сети и малой инерционностью процессов, сопровождающих работу этих ламп.

Для оценки искусственного освещения в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) предусмотрены светотехнические параметры количественного и качественного характера.

К количественным параметрам относится освещенность Е в люксах (лк) на рабочем месте, которая легко рассчитывается или измеряется с помощью люксметра.

К качественным параметрам относится коэффициент пульсации КП в %, измеряемый с помощью прибора пульсометра. Эти параметры для действующих осветительных установок должны соответствовать значениям, указанным в нормах.

Принято раздельное нормирование параметров освещения в зависимости от применяемых источников света и системы освещения. Величина параметров устанавливается согласно характеру зрительной работы, который зависит от размеров объектов различения, характеристики фона и контраста объекта с фоном.

При проектировании осветительных установок стремятся обеспечить требования норм при минимальных затратах электроэнергии с сохранением равномерного распределения яркостей в поле зрения, исключающих слепящее действие самих ламп. Для этого применяют светильники с рассеивающими экранами, матовыми стеклами, что приводит к частичной потере световой энергии (на 10 - 15%).

По конструкции различают светильники прямого света, концентрирующие световой поток в нижнюю полусферу с помощью белого или зеркального отражателя; рассеянного света (при равномерном распределении света в пространстве) и отраженного света (световой поток направлен в верхнюю полусферу).

Светлая окраска потолка, стен, мебели, оборудования способствует увеличению освещенности на рабочих местах за счет лучшего отражения и созданию более равномерного распределения яркостей в поле зрения.

Рациональное освещение должно быть спроектировано в соответствии с нормами [20], а также рекомендациями, изложенными в литературе.

Задачей светотехнического расчета является определение светотехнических параметров осветительной остановки, необходимых для обеспечения нормируемых характеристик освещения. Обеспечение нормируемой освещенности осуществляется путем выбора количества источников света (кол-во светильников), необходимых для создания требуемого уровня освещенности.

Существуют три метода расчета освещенности: метод коэффициента использования, метод расчета по удельной мощности и точечный метод.

Метод коэффициента использования Ки применяют при равномерном размещении светильников по потолку при большой плотности технологического оборудования и равномерном его расположении по площади цеха; Точечный метод следует использовать при системе освещения при малой плотности технологического оборудования, при наличии высокого технологического оборудования или его концентрации в центре помещения. Этот метод позволяет определить освещенность в выбранных точках помещения. Метод расчета по мощности применим для приблизительной оценки правильности произведенного светотехнического расчета.

.3.2 Методика расчета

Учитывая заданные по варианту характеристики зрительной работы (наименьший размер объекта различения, характеристика фона и контраст объекта различения с фоном), см. таблицу 5.16 определяют разряд и подразряд зрительной работы, а также нормируемый уровень минимальности освещённости на рабочем месте [21] .

Таблица 5.16-Проектирования искусственного освещения

Характеристика зрительной работы

Наименьший размер объекта различения, мм

Подразряд зрительной работы

 Освещенность, лк

 




Комбинированное освещение

Общее освещение

Наивысшей освещенности

Менее 0,15

1

1500-5000

400-1500

 

Очень высокой точности

0,15 -0,3

2

1000-4000

300-1250

 

Высокой точности

0,3 -0,5

3

400-2000

200-500

 


Для помещения рабочей зоны требуется общая освещенность 300лм. Распределяют светильники и определяют их число.

Равномерное освещение горизонтальной рабочей поверхности достигается при определённых отношениях расстояния между центрами светильников = 1,75·Н ,м, = 1,75·12 = 21,м.

Число светильников с люминесцентными лампами (ЛЛ), которые приняты во всех вариантах в качестве источника света формула (5.68)

N = S / LM, м2, (5.68)

где S - площадь помещения, м2;

М - расстояние между параллельными рядами, м.

Расстояние между параллельными рядами по формуле (5.69)

N=0,6 ·H,м, (5.69)

М=0,6·12=7,2,м.

Оптимальное значение М = 2…3 м.

Определяем площадь помещения по формуле (5.70)

 S = l ·b, м2, (5.70)

S = 100 ·18 = 1800,м2.

Определяем количество светильников:

 

Принимаем равным 29 штук

Чтобы добиться равномерной горизонтальной освещенности рекомендуется устанавливать светильники таким образом чтобы они располагались параллельно стенам с оконными проемами или длинной стороне помещения. Чтобы произвести расчет общей освещенности рабочей зоны применяют методики светового потока [22].

Расчётный световой поток, лм, определяем по формуле (5.71)

 (5.71)

где Z - коэффициент минимальной освещённости;

К - коэффициент запаса;

h - коэффициент использования светового потока;

Ен - нормированная минимальная освещённость.

Показатель помещения определяем по формуле (5.72)

 (5.72)

где А - длина помещения, м;

В - ширина помещения, м.

От характеристики помещения будет изменяться коэффициент запаса:

- помещения с большим выделением тепла К=2;

- помещения с малым выделением тепла К=1,5;

- помещения со средним выделением тепла К=1,8.

С помощью таблицы выбирают тип лампы зная значение светового потока, но при этом учитывают что с светильнике может находиться больше одной лампы. В этой ситуации световой поток надо уменьшить в 2 или 4 раза [23].

Световой поток выбранной лампы должен соответствовать соотношению см.формулу (5.73)

Ф л.расч. = (0,9…1,2) Ф л..табл. ,лм, (5.73)

Ф л.расч. = 1,2· 820=984,лм.

где Ф л.расч. - расчётный световой поток, лм.;

Ф л.табл. - световой поток, лм.

Потребляемая мощность, Вт, по формуле (5.67)

= p·N·n ,Вт, (5.67)

где р - мощность лампы, Вт;- число светильников, шт;

n - число ламп в светильнике, для ЛЛ n = 2, 4.= 20·29·2,4= 1392,Вт.

5.4 Меры по обеспечению безопасности персонала

Работники предприятия обязаны выходить на работу отдохнувшими и подготовленными к работе. Проходить на территорию предприятия и выходить из нее только через установленные проходные пункты.

Должны перемещаться по территории предприятия по установленным пешеходным маршрутам в том числе: туннелям, переходам и пешеходным мостикам.

Перемещаться по территории предприятия можно только:

- на автомобильном транспорте (в качестве пассажира или водителя);

- на велосипеде;

- пешком.

Соблюдения требований безопасности на предприятии:

проходить автомобильные дорого и ЖД пути в установленных местах, убедившись в отсутствии приближающего транспорта,

переходить ЖД пути только под прямым углом,

- при необходимости обхода полувагонов, вагонов, платформ и т.п. или локомотивов, стоящих на ЖД путях, переходить не ближе 4 метров от крайнего вагона,

вагоны со шлаком жидким чугуном, грузами негабаритного размера необходимо обходить на расстоянии не ближе 10 метров [24],

не проходить через железнодорожные пути через опущенный шлагбаум, работающую световую и звуковую сигнализацию и приближающегося железнодорожного состава,

обращать особое внимание на звуковые сигналы железнодорожного и автомобильного транспорта, - двигаться внутри помещений и по территории предприятия пешим ходом движение бегом недопустимо. Обращать внимание на острые предметы, неровности пола, различные приямки чтобы не получить травму. - движение вдоль крыш помещений в зимнее время запрещается так как возможно падение наледей,

во время движения через переходные мостики, а также при спуске или подъеме по лестницам необходимо держаться за поручни, спрыгивать со ступеней запрещается,

разговаривать по мобильному телефону во время движения не допустимо,

руководствоваться указаниями предупреждающих плакатов, надписей и сигнальной разметкой,

применять защитную каску там где ее применение является обязательным,

не проходить между вагонами если расстояние меньше 6 метров,

вовремя движения железнодорожного и автомобильного транспорта запрещается находится в негабаритном месте,

нельзя находиться под опускаемым и поднимаемым, а также перемещаемым грузами,

приближаться ближе 15 метрам к оголенным или оборванным проводам, а также касаться их руками,

двигаться по рельсовым путям,

стоять на пешеходных мостиках через прокатные рольганги,

садиться на подоконники открытых проемов, парапеты, лестничные перила.

пролезать под железнодорожными составами,

стаять на крышках колодцев и люков,

запрещается выполнять не порученную работу не ставя в известность своего непосредственного руководителя,

обдувать одежду сжатым воздухом,

при движении по территории слушать плееры и разговаривать по телефону,

при передвижении по проезжей части двигаться нужно на встречу движущему транспорту.

5.5 Меры по охране окружающей среды

Вопросы охраны окружающей среды являются неотъемлемой частью действующих и внедряемых в Обществе систем управления: системы качества (СК), системы менеджмента качества (СМК), системы управления окружающей средой (СУОС), системы управления промышленной безопасностью (СУПБ)[25]. Производственный контроль в области охраны окружающей среды осуществляется на всех уровнях управления и предусматривает:

четкое выполнение процедур СУОС,

проведение внутренних аудитов выполнения требований законодательных и нормативных актов;

регулярный мониторинг соответствия действующим законодательным и нормативным актам.

В основу экологической политики Общества положены принципы соответствия законодательству, непрерывного улучшения, предотвращения загрязнения окружающей среды.

Решение экологических задач, направленных на снижение техногенной нагрузки на окружающую среду и здоровье населения города, обеспечивается путем эффективного функционирования Системы управления окружающей средой в ОАО "Северсталь", которая в сентябре 2001 года по результатам сертификационного аудита, проведенного международным органом по сертификации BVQI, признана соответствующей международному стандарту ИСО 14001.

Этот сертификат подтверждает, что система управления природоохранной деятельностью в Обществе обеспечивает непрерывную положительную динамику по снижению экологической нагрузки на окружающую среду. Внедрение стандартов ИСО-14001 позволит повысить конкурентоспособность компании на мировом рынке, потому что при выборе партнеров - поставщиков и подрядчиков - компании, работающие по стандартам ИСО - 14001, предпочитают иметь дело с предприятиями, равными себе не только по уровню качества продукции, но и по уровню качества всего производства в целом.

Для координации деятельности предприятия по вопросам охраны окружающей среды функционирует центральная лаборатория защиты атмосферы и водоемов. В настоящее время вопросами охраны окружающей среды занимается управление промышленной безопасности технической дирекции, в состав которого входит эколого-аналитическая лаборатория, имеющая аттестат аккредитации на соответствие требованиям Системы аналитических лабораторий и техническую компетентность.

Начиная с 60-х годов, предприятие - полигон для испытания очистного оборудования. С 1980 г. ни один объект не пускался в эксплуатацию без решения природоохранных проблем. Сегодня на предприятии представлено практически все известное в стране для металлургической отрасли очистное оборудование.

За эти годы устранена прямоточная схема водоснабжения и взамен ее построена одна из крупнейших в мире - оборотная система вода обеспечения металлургического комбината. В настоящий момент в обороте находится 98,15% воды, используемой на предприятии. Создание оборотной системы позволило полностью закрыть 5 выпусков сточных вод в водные объекты, тем самым сократить сброс сточных вод на 66,5 миллионов кубометров, загрязняющих веществ - на 4,3 тысяч тонн. Потребление речной воды уменьшилось на 62 миллиона кубометров. Очистные сооружения оборотной системы позволяют не только сокращать поступление загрязняющих веществ в водоемы, но и извлекать и утилизировать из отходов ценное вторичное сырье. Ежегодно из оборотных циклов извлекается около 600 тысяч тонн вторичного сырья (окалины, масла, шлама).

В 2 раза сократились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Всего в атмосферу выбрасывается около 335 тысяч тонн загрязняющих веществ, из них 76% составляет оксид углерода - вещество 4 класса опасности. Это благотворно сказалось на состоянии атмосферы города: в течение последних лет по всем контролируемым службой Гидромета компонентам, кроме сероуглерода, превышения ПДК в селитебной зоне носят разовый и непродолжительный характер. С целью обоснования предельно-допустимых величин выбросов загрязняющих веществ для источников выбросов предприятия и границы санитарно-защитной зоны завершается работа по оценке риска здоровью населения.

Процент утилизации отходов производства составляет 97,35%. Кроме вновь образовывающихся отходов производится переработка ранее накопленных отходов, полезные вещества извлекаются и отправляются в переработку, а из инертных материалов строится ограждающий территорию предприятия вал, который впоследствии будет озеленен.

В течение 2-х последних лет предприятие осуществляет уничтожение на специальной установке отработанных трансформаторных жидкостей, содержащих совтол-супертоксикант. В 1995 году введена в эксплуатацию установка демеркуризации ртутных ламп, что позволяет перерабатывать и лампы сторонних организаций, а это значит, что лишний грамм ртути (вещество 1 класса опасности) не попадет на свалки.

Вопросам озеленения территории комбината и близлежащей части города постоянно уделяется большое внимание. В течение многих лет на территории металлургических производств растут породы деревьев и кустарников, свободно не произрастающие в этих климатических условиях, среди них - голубые ели, каштаны, яблони, маньчжурский орех, много калины и боярышника. Зеленое хозяйство Общества - это 138 га газонов, 1 га цветников, более 113 тыс. штук деревьев, около 438 тыс. штук кустарников на территории предприятия и прилегающей территории.

Экологическая политика предприятия заключается в достижении постоянного снижения отрицательного воздействия металлургических производств на окружающую среду и здоровье человека даже при росте объемов производства. Решение природоохранных проблем осуществляется методом устранения причин, а не следствий. Поэтому главный акцент сделан на внедрение более совершенных технологических процессов, а не на умножение очистного оборудования.

Ежегодно предприятие строит и реконструирует природоохранные объекты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной выпускной квалификационной работе была разработана модернизация блока опорного вращающейся печи при производстве извести в известково-доломитном производстве.

Во время работы ролик получает сильные повреждения и износ рабочей поверхности, тем самым производится его выбраковка для последующего ремонта.

Рассмотрели перспективные методы восстановления рабочих поверхностей. На примере бандажирования изношенной поверхности мы сократили время ремонта не ухудшая качества рабочей поверхности ролика.

В разделе безопасности мы рассмотрели виды опасностей которые возникают на рабочей площадке и пути их предотвращения, выполнили расчет освещенности рабочего места.

Экономический раздел показал, что бандажирование ролика опорного экономически эффективно, рентабельность проекта составляет 492303,74 рублей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Ильянков, А. И. Основные термины, понятия и определения в технологии машиностроения : справочник: учебное пособие для СПО / А. И. Ильянков, Н. Ю. Марсов . - Москва : Академия , 2012 . - 281.с.

Материаловедение в машиностроении : учебник для бакалавров / А. М. Адаскин, Ю. Е. Седов, А. К. Онегина, В. Н. Климов: Юрайт , 2012 . - 535 с.

Материаловедение и технологические процессы в машиностроении : учебное пособие / С. И. Богодухов, А. Д. Проскурин, Р. М. Сулейманов, А. Г. Схиртладзе . - Старый Оскол : ТНТ , 2012 . - 559 с.

Бриш, В. Н. Методы обеспечения качества машиностроительной продукции : учебное пособие для студентов вузов / В. Н. Бриш, А. Н. Сигов, А. В. Старостин . - Вологда : ВоГТУ , 2012 . - 111 с.

Конструирование, расчет напряженного состояния и опыт эксплуатации бандажированных роликов МНЛЗ / Л. С. Белевский, В. И. Кадошников, И. В. Белевская, В. М. Москвин,2012.- 44с.

Баширов,Н.Г. Расчет нагрузки на ролики на участке правки криволинейной машины непрерывного литья заготовок / Н. Г. Баширов, Э. М. Мухамадиев, А. Н. Наимов ,2013.-345с.

Кириллов,Е.С. Проектирование и производство заготовок в машиностроении : учебное пособие для / Е. С. Кириллов, В. П. Меринов, А.Г.Схиртладзе,2012.-155с.

Технологические процессы в машиностроении : учебник для вузов / С. И. Богодухов, А. Г. Схиртладзе, Р. М. Сулейманов, А. Д. Проскурин,2012.-623с.

Ильянков, А. И. Технология машиностроения : практикум и курсовое проектирование: учебное пособие для СПО/ А. И. Ильянков, В. Ю. Новиков . - Москва : Академия , 2012 . - 430с.

Станочное оборудование машиностроительных производств : учебник для вузов / А. М. Гаврилин, В. И. Сотников, А. Г. Схиртладзе, Г. А.Харламо.Ч ,2012.-415с.

Машины и оборудование машиностроительных предприятий : учебник для вузов / В. А. Салтыков, В. П. Семенов, В. Г. Семин, В. К. Федюкин,2012.-278с.

Иванов, И.С. Технология машиностроения : учебное пособие для вузов / И. С. Иванов . - Москва : ИНФРА-М , 2012. - 191 с.

Сидорова, Е.Б.Технология машиностроения : учебное пособие/ Е. Б. Сидорова.-Вологда:ВоГТУ,2013.-59с.

Бриш, В.Н Выбор посадок для гладких цилиндрических сопряжений в машиностроении : учебное пособие / В. Н. Бриш, А. Н. Сигов, А. В. Старостин . - Вологда : ВоГУ,2014.-51с.

Оборудование машиностроительных предприятий:учебное пособие для вузов /А.Г. Схиртладзе, В. П. Борискин, В. И,2014.- 67 с.

Шичков,А.Н. Экономика и менеджмент инновационных процессов в регионе : монография / А. Н. Шичков; под ред. В. В. Глухова . -Москва,2009.-358с.

Минько,В.М.Охрана труда в машиностроении : учебник для СПО / В. М. Минько . - 3-е изд., перераб. - Москва : Академия , 2014 . - 248с.

Бормосов, Н.А. Проектирование машиностроительного производства : учебное пособие / А. С. Степанов . - Вологда:ВоГУ,2015.-122с.

Шичков Л.П. Мохов О.П. Светотехника и электротехнология ,Методические указания/ Л.П. Шичков, О.П. Мохов.-Москва,2013.-207с.

Бриш,В.Н. Нормирование точности и взаимозаменяемость в машиностроении : учебное пособие / В. Н. Бриш, А. Н. Сигов, А. В. Старостин . - Вологда : ВоГТУ , 2013. - 207с.

Черпаков,Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного производства : учебник для СПО Л. И. Вереина, 2015 . - 446с.

Похожие работы на - Модернизация блока опорного вращающейся печи при производстве извести

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!