Изолирующие дыхательные аппараты и основы их проектирования. Гудков С.В - 63 стр.

UptoLike

улучшение физиолого-гигиенических характеристик ИДА (снижение сопротивления дыханию, температуры вдыхае-
мой ГДС и т.д.);
повышение надежности ИДА;
повышение экономической эффективности разработки и производства ИДА (тщательное экономическое обоснова-
ние необходимости создания новых элементов и нового оборудования на всех стадиях разработки и внедрения, обеспечение
минимальных материало- и энергозатарат производства при заданной производительности);
повышение удобства при эксплуатации ИДА.
При оценке ситуации на рынке следует учитывать, что новое изделие, как правило, должно по своим технико-
экономическим показателям превосходить аналогичные существующие лучшие образцы. При сравнении с аналогами, как
правило, используют критерий «соотношение качествоцена».
Легко обнаружить, что перечисленные требования взаимосвязаны, причем в одних случаях их воздействия на опреде-
ленные показатели качества проектируемого ИДА совпадают, в других нет. Например, требования функциональной эф-
фективности, технологичности, экономической эффективности однозначно связаны с рядом показателей качества; это отно-
сится также к соотношению требований надежности и прочности. В конкурирующем соотношении по влиянию на экономи-
ческую эффективность находятся, например, требования прочности, жесткости, устойчивости, с одной стороны, и мини-
мальной материалоемкости, экономической эффективности с другой. Повышение прочности, жесткости ведет к увеличе-
нию материалоемкости и, поскольку стоимость ИДА в значительной мере зависит от стоимости материалов, пошедших на
его изготовление, к увеличению затрат и, при прочих равных условиях, к снижению экономической эффективности. Исполь-
зование при конструировании принципа равнопрочности, т.е. соблюдение требования, в соответствии с которым нагружае-
мые элементы имеют одинаковый запас надежности по отношению к действующим на них нагрузкам, позволяет уменьшить
их материалоемкость. Однако при этом необходимо учитывать возможность уменьшения жесткости деталей, а в ряде случа-
ев усложнение их формы, что может затруднять технологию их изготовления.
Противоречивость требований, предъявляемых к конструкциям дыхательных аппаратов, выдвигает задачу поиска оп-
тимального решения, при котором соотношение отдельных требований обеспечивает наибольшую эффективность ИДА.
Следовательно, их проектирование является задачей оптимизационного типа, и соответствующий процесс ее решения назы-
вается оптимизационным проектированием изолирующего дыхательного аппарата.
8.6. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
При создании индивидуальных автономных дыхательных аппаратов высокое качество изделий обеспечивают использо-
ванием в процессе проектирования единой нормативно-технической документации, а также широким применением в конст-
рукциях стандартных и унифицированных деталей и узлов.
Вся конструкторская документация выполняется в соответствии с требованиями стандартов единых систем конструк-
торской (ЕСКД) и технологической (ЕСТД) документации, Единой системы допусков и посадок (ЕСДП), Единой системы
защиты от коррозии и старения материалов и изделий (ЕСЗКС), Системы стандартов безопасности труда (ССБТ) и др.
Наряду с общими ГОСТ используют и отраслевые узкоспециализированные стандарты, которые позволяют более де-
тально описать требования и нормы разработки оборудования с учетом специфики прикладной области.
Требования к чертежам и правила их выполнения даются по ЕСКД (единая система конструкторской документации)
ГОСТ 2.001 – ГОСТ 2.125; общие правила выполнения чертежей по ГОСТ 2.300 ГОСТ 2.320; правила выполнения черте-
жей различных изделий по ГОСТ 2.401 ГОСТ 2.426; правила внесения изменений по ГОСТ 2.503; эксплуатационная и
ремонтная документацияпо ГОСТ 2.601 ГОСТ 2.608. Используются также различные справочные пособия, выпускаемые
издательством стандартов. Вся применяемая справочная литература постоянно переиздается и дополняется новыми раздела-
ми.
8.7. ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ
Задача конструктора это создание изделий, отвечающих потребностям человека, дающих наибольший экономический
эффект и обладающих наиболее высокими технико-экономическими и эксплуатационными показателями.
Главными показателями при разработке ИДА являются:
обеспечение функциональных характеристик и показателей назначения дыхательных аппаратов в соответствии с
требованиями ТЗ;
прочность, надежность, малая масса и металлоемкость, габариты, объем, расходы на оплату труда, высокие техниче-
ские характеристики, простота и безопасность обслуживания, удобство сборки;
обеспечение удобства изготовления ИДА с минимальным количеством трудовых и материальных затрат в условиях
серийного производства;
соблюдение требований технической эстетики, в первую очередь, красивый внешний вид, сочетание по цветовой
гамме составных частей ИДА и в, конечном итоге, высокий экономический эффект от оптимизации вышеперечисленных
показателей после внедрения разработки в производство.
Значимость каждого из перечисленных факторов зависит от функционального назначения изделия. Необходимые пока-
затели при создании ИДА компактность, удобство, простота и безопасность использования, надежность, стабильность ра-
боты. Необходимо учитывать эксплуатационные характеристики, область применения, условия эксплуатации, характер ис-
пользования изделий (многоразовое или одноразовое его применение).
Несмотря на различие задач, решаемых на отдельных этапах конструирования индивидуального дыхательного аппарата
и любого другого изделия, начиная с синтеза его общей структуры при разработке технического предложения и кончая изго-
товлением рабочих чертежей отдельных деталей, имеются общие методы их решения. К таким методам относятся конструк-
тивная преемственность, трансформация и инверсия, эвристика. Эти методы тесно связаны между собой; обычно их исполь-
зуют одновременно на всех стадиях проектирования, применяя ко всем функциональным системам изделия.
Конструктивная преемственность
при проектировании выражается в использовании всего ранее накопленного опыта.
Такой подход оправдан тем, что каждая сборочная единица, как правило, результат творчества нескольких поколений конст-
рукторов, причем в новых конструкциях используют наиболее удачные и прогрессивные решения. По этой причине, напри-
мер, при выборе общей схемы аппарата техническое задание обычно ориентирует конструктора на определенный отечест-