Создание электронного прибора

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Ноября 2011 в 02:17, курсовая работа

Описание

Целью данного курсового проекта является планирование работ по созданию радиоэлектронного прибора. Для достижения этой цели применяется метод сетевого планирования и управления (СПУ), используемый при оптимизации управления сложными комплексами работ. В рамках методов СПУ строится сетевая модель - графическое описание плана проекта, показывающее взаимосвязь между всеми работами, входящими в проект. Цель построения сетевого графика - получение информации о плановых сроках выполнения работ.

Содержание

1. Введение 3
2. Расчёт временных параметров сетевого графика 4
2.1 Составление перечня работ и построение СГ. Расчёт ожидаемой продолжительности выполнения работ 4
2.2 Расчёт параметров событий сетевого графика 5
2.3 Расчёт параметров работ СГ 6
2.4 Расчёт параметров СГ в целом 8
3. Расчёт стоимостных параметров сетевого графика 10
3.1 Расчёт трудоёмкости работ 10
3.2 Расчёт сметной стоимости работ 10
4. Оптимизация сетевого графика 12
4.1 Перераспределение средств 12
4.2 Построение графиков «Время - затраты» 13
4.3 Привлечение дополнительных средств 16
Заключение 17
Литература 18

Работа состоит из  1 файл

моя курсовая.doc

— 1.20 Мб (Скачать документ)

Министерство Образования РФ

Южно-Уральский Государственный Университет

Кафедра РТС 
 
 
 
 
 

пояснительная записка к Курсовому проекту

по курсу

«Сетевые методы планирования и управления»

      по теме: Создание электронного прибора 
 
 

Выполнил:

Перминов М.Н.,

ПС-550

Проверил:

Васильев Е.Ж. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Челябинск

2002г.

 

содержание

1. Введение 3

2. Расчёт временных параметров сетевого графика 4

2.1 Составление перечня работ и построение СГ. Расчёт ожидаемой продолжительности выполнения работ 4

2.2 Расчёт параметров событий сетевого графика 5

2.3 Расчёт параметров работ СГ 6

2.4 Расчёт параметров СГ в целом 8

3. Расчёт стоимостных параметров сетевого графика 10

3.1 Расчёт трудоёмкости работ 10

3.2 Расчёт сметной стоимости работ 10

4. Оптимизация сетевого графика 12

4.1 Перераспределение средств 12

4.2 Построение графиков «Время - затраты» 13

4.3 Привлечение дополнительных средств 16

Заключение 17

Литература 18

 

1. Введение

      Целью данного курсового проекта является планирование работ по созданию радиоэлектронного прибора.  Для достижения этой цели применяется метод сетевого планирования и управления (СПУ), используемый при оптимизации управления сложными комплексами работ. В рамках методов  СПУ строится сетевая модель - графическое описание плана проекта, показывающее взаимосвязь между всеми работами, входящими в проект. Цель построения сетевого графика - получение информации о плановых сроках выполнения работ.

      В создании прибора принимают участие  следующие лица:

  •  1 руководящий работник
  •  3 инженера
  •  2 лаборанта

 

2. Расчёт временных параметров сетевого графика

     2.1 Составление перечня работ и построение СГ. Расчёт ожидаемой продолжительности выполнения работ

      Первым шагом в построении сетевого графика является создание перечня работ, который приведён в таблице 2.1.

      Ожидаемая продолжительность работы складывается из 0,6 минимальной и 0,4 максимальной продолжительностей. Дисперсия вычисляется возведением в квадрат среднеквадратического отклонения. Среднеквадратическое отклонение для каждой работы равняется 0,2*(Tмакс -Tмин).

      Рассчитанные параметры работ приведены в таблице 2.1.

      Сетевой график приведён на рисунке 2.1.

Таблица 2.1 - Перечень, параметры и вероятностные характеристики работ сетевого графика

Код Наименование Продолжительность, дн. Исполнители, чел. СКО, дн Дисперсия, дн^2
макс. мин. ожид. Рук. Лаб. Инж.    
0, 1 Получение и анализ технического задания  3 2 3 1   2 0,2 0,04
1, 2 Подбор литературы 1 1 1     1 0 0
2,4 Изучение литературы 5 3 4     1 0,4 0,16
1,3 Подбор технической документации 1 1 1     1 0 0
3,4 Анализ технической документациии 4 2 3     1 0,4 0,16
3,6 Составление сетевого графика 1 1 1 1     0 0
4,5 Изучение условий и режимов эксплуатации разрабатываемого прибора 15 5 9     1 2 4
4,7 Проведение маркетинговых исследований 50 20 32 1   1 6 36
5,7 Разработка технического предложения 25 10 16 1 1 3 3 9
6,8 Составление математической модели прибора 20 8 13     1 2,4 5,76
7, 9 Согласование проведенных работ с заказчиком 5 2 4 1   1 0,6 0,36
8,9 Моделирование работы электронного прибора 12 6 9     1 1,2 1,44
9, 10 Разработка функциональной схемы электронного прибора 6 4 5     1 0,4 0,16
9,11 Разработка структурной схемы прибора 10 8 9     1 0,4 0,16
10,12 Разработка основных принципиальных конструкторских решений 7 3 5 1   3 0,8 0,64
11,12 Разработка основных принципиальных технологических решений 30 18 23 1   3 2,4 5,76
12,13 Выбор оптимального варианта 7 2 4 1   3 1 1
13,14 Разработка принципиальной электрической схемы 20 15 17     1 1 1
14,15 Выбор элементной базы и деталей электронного прибора 8 5 7     1 0,6 0,36
14,16 Приобретение необходимых деталей и узлов 15 2 8     1 2,6 6,76
15,17 Создание оригинальных деталей и узлов 40 20 28 1   2 4 16
16,17 Разработка рекомендаций по безопасности жизнедеятельности 5 4 5   1   0,2 0,04
17,18 Проверка заказчиком проведенных работ, внесение им дополнений 5 2 4 1   1 0,6 0,36
18,19 Доработка схемы и устройства прибора в соответствии с пожеланиями заказчика 10 4 7   1 1 1,2 1,44
18, 20 Создание технической документации на электронный прибор 7 3 5   1 1 0,8 0,64
19, 20 Создание готового образца прибора 10 5 7   2 1 1 1
20,21 Настройка и отладка работы прибора 15 10 12   2 1 1 1
20,22 Проверка прибора на соответствие ГОСТам и ТУ 7 3 5   1 1 0,8 0,64
21,23 Доработка прибора в сооответствии с ГОСТами и ТУ 15 7 11   2 1 1,6 2,56
22,23 Написание руководства пользователя 20 15 17   1   1 1
23,24 Сдача заказчику 1 1 1 1   3 0 0

     2.2 Расчёт параметров событий сетевого графика

      Ранний срок свершения исходного события принимается равным нулю. Ранний срок свершения каждого промежуточного события рассчитывается путем нахождения максимума из сумм ранних сроков событий непосредственно предшествующих данному и продолжительности работ, ведущих от этих событий к данному. Ранний срок свершения завершающего события принимается в качестве его позднего срока свершения.

      Поздние сроки свершения событий определяются при просмотре графика в обратном направлении, как разность (минимальная) позднего срока свершения события, непосредственно следующего за данным, и продолжительности работы, соединяющей эти события.

 

      Параметры событий сетевого графика приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Параметры событий сетевого графика

Номер события Сроки свершения Резерв времени Номер события Сроки свершения Резерв времени
ранний поздний ранний поздний
0 0 0 0 13 80 80 0
1 3 3 0 14 97 97 0
2 4 4 0 15 104 104 0
3 4 5 1 16 105 127 22
4 8 8 0 17 132 132 0
5 17 24 7 18 136 136 0
6 5 22 17 19 143 143 0
7 40 40 0 20 150 150 0
8 18 35 17 21 162 162 0
9 44 44 0 22 155 156 1
10 49 71 22 23 173 173 0
11 53 53 0 24 174 174 0
12 76 76 0        

     2.3 Расчёт параметров работ СГ

      Ранний срок начала работы равен раннему сроку свершения её начального события.

      Поздний срок начала работы равен разности между поздним сроком свершения её конечного события и продолжительностью работы.

      Поздний срок окончания работы равен позднему сроку свершения её конечного события.

      Ранний срок окончания работы равен сумме раннего срока свершения её начального события и продолжительности работы.

      Полный резерв времени работы вычисляется вычитанием из позднего срока свершения её конечного события  - раннего срока свершения её начального события и её ожидаемой продолжительности.

      Частный резерв времени работы первого рода равен разности поздних сроков свершения её начального и конечного событий минус её ожидаемая продолжительность.

      Частный резерв времени работы второго рода равен разности ранних сроков свершения её начального и конечного событий минус ее ожидаемая продолжительность.

      Свободный резерв времени работы образуется вычитанием из раннего срока свершения её конечного события - позднего срока свершения её начального события и минус ожидаемая продолжительность работы. (Это может быть отрицательное значение).

      Коэффициент напряженности работы равен отношению продолжительности отрезков максимального пути, проходящего через данную работу, не совпадающих с критическим путем (на котором события имеют нулевой резерв времени) к продолжительности отрезков критического пути, проходящего через данную работу и несовпадающих с максимальным путем.

      Параметры работ сетевого графика приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Параметры работ сетевого графика

Код работы Ожидаемая продолжительность Сроки начала Сроки окончания      Резервы времени Коэффициент напряжённости
ранний поздний ранний поздний полный частный 1 рода частный 2 рода свободный
0, 1 3 0 0 3 3 0 0 0 0 1,00
1, 2 1 3 3 4 4 0 0 0 0 1,00
1, 3 1 3 4 4 5 1 1 0 0 0,80
2, 4 4 4 4 8 8 0 0 0 0 1,00
3, 4 3 4 5 7 8 1 0 1 0 0,80
3, 6 1 4 21 5 22 17 16 1 0 0,59
4, 5 9 8 15 17 24 7 7 0 0 0,78
4, 7 32 8 8 40 40 0 0 0 0 1,00
5, 7 16 17 24 33 40 7 0 7 0 0,78
6, 8 13 5 22 18 35 17 0 17 0 0,59
7, 9 4 40 40 44 44 0 0 0 0 1,00
8, 9 9 18 35 27 44 17 0 17 0 0,59
9, 10 5 44 66 49 71 22 22 0 0 0,31
9, 11 9 44 44 53 53 0 0 0 0 1,00
10, 12 5 49 71 54 76 22 0 22 0 0,31
11, 12 23 53 53 76 76 0 0 0 0 1,00
12, 13 4 76 76 80 80 0 0 0 0 1,00
13, 14 17 80 80 97 97 0 0 0 0 1,00
14, 15 7 97 97 104 104 0 0 0 0 1,00
14, 16 8 97 119 105 127 22 22 0 0 0,37
15, 17 28 104 104 132 132 0 0 0 0 1,00
16, 17 5 105 127 110 132 22 0 22 0 0,37
17, 18 4 132 132 136 136 0 0 0 0 1,00
18, 19 7 136 136 143 143 0 0 0 0 1,00
18, 20 5 136 145 141 150 9 9 9 9 0,36
19, 20 7 143 143 150 150 0 0 0 0 1,00
20, 21 12 150 150 162 162 0 0 0 0 1,00
20, 22 5 150 151 155 156 1 1 0 0 0,96
21, 23 11 162 162 173 173 0 0 0 0 1,00
22, 23 17 155 156 172 173 1 0 1 0 0,96
23, 24 1 173 173 174 174 0 0 0 0 1,00
  Критическая зона напряжённости
  Промежуточная зона напряжённости
  Резервная зона напряжённости

     2.4 Расчёт параметров СГ в целом

      Количество событий в СГ (включая исходное) nс = 25.

      Количество работ в  СГ      nр = 31.

      Коэффициент сложности СГ kс = nр/nс =1,24.

    Продолжительность критического пути LКР = 174 (дней). Директивный срок LD = 106 (дней).

      Вероятность свершения завершающего события к директивному сроку рассчитывается с помощью функции распределения нормального отклонения (функции Лапласа):

P = Ф(h) + 0,5;

      где h - нормальное отклонение, h =(LD - LКР)/ sкр.

      Среднеквадратическое отклонение вычисляется по формуле

,

где Дt кр - дисперсия срока наступления завершающего события - определяется как сумма дисперсий работ критического пути:

Дt кр = 97,44.

sкр = 9,87.

h = (106 - 174) / 9,87 = -6,89;

P = Ф(-6,89) + 0,5 = 0,5.

 

3. Расчёт стоимостных параметров сетевого графика

Информация о работе Создание электронного прибора