На главную

Статья по теме: Обслуживающего персонала

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Сокращение обслуживающего персонала лишь частично обусловливается меньшим числом единиц оборудования; большее влияние оказывает высокая степень механизации и автоматизации, которая !рентабельна только при крупных комплексах оборудования и больших количествах транспортируемых материалов. При этом потребность в специалистах высокой квалификации возрастает, а тяжелый ручной труд сокращается до минимума.[8, С.102]

Анализ работы АСУ ТП показывает, что они не оказывают прямого влияния на уменьшение численности обслуживающего персонала. Основную долю снижения численности обслуживающего персонала дают в настоящее время механизация трудоемких процессов, улучшение организации производства и труда. Однако АСУ ТП обеспечивает часто возможность ведения интенсивного технологического процесса при минимальной численности обслуживающего персонала. Таким образом, использование АСУ ТП косвенно способствует в конечном счете в какой-то мере сокращению численности персонала.[11, С.309]

Для потребителей фенольных смол чисто химические методы контроля и анализа оказываются обычно малопригодными в силу плохой оснащенности лаборатории, низкой квалификации обслуживающего персонала, а также ограниченного объема получаемой информации (обычно определяется лишь один показатель качества смолы). Поэтому зачастую потребитель, решая какому аналитическому методу отдать предпочтение и сравнивая качество,[2, С.92]

Основные технико-экономические преимущества многопозиционных вулканизаторон на примере сравнения ВПМ-2-200 с форматором-вулканизатором ФВ-2-200 (55") представлены в табл. 27. Испол!кование ВПМ позволяет значительно сократить металлоемкость оборудонания, потребность в производственных площадях, расход энергоносителей, повысить производительность труда вулканизаторщиков и обслуживающего персонала. Однако,[3, С.128]

Определение запаса устойчивости. Опасность возникновения неустойчивых режимов в работе установки приводит к необходимости иметь в составе АСУТП развитые программы аварийной защиты и прогнозирования запаса устойчивости процесса. Причем работа систем защиты направлена в основном на предотвращение или минимизацию последствий уже произошедшего нарушения — обеспечение безопасности обслуживающего персонала, защита технологического оборудования от разрушений. Применение АСУТП, в состав которой входит вычислительный комплекс, позволяет прогнозировать возможность возникновения аварийной ситуации и принять, благодаря такому прогнозу, своевременные меры по ее предотвращению. Алгоритм прогноза основан на результатах исследования устойчивости реактора по его математической модели [83]. Модель динамики реактора представляет собой систему нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных и включает уравнение материального баланса для инициатора и уравнения тепловых балансов •[5, С.111]

Современные промышленные роботы (ПР) первого поколения, работающие по жесткой программе, не способны полностью заменить рабочего, за которым сохраняются функции наблюдения за ПР и выполнения ряда вспомогательных операций на участке (транспортировка заготовок и деталей, загрузка и выгрузка накопителей и Др.)» поэтому при разработке и внедрении робототехники важно создание здоровых и безопасных условий труда для обслуживающего персонала.[8, С.35]

Латунированный трос поставляется на заводы РТИ в бухтах, вложенных в ['ер мети чески закрытые жесткие бочки с влагомогло-тителем. Трос подвергается дополнительно перематыванию на шпули в таком порядке, чтобы п тросовом полотне два соседних троса имели разные (правое и левое) направления крутки. Скорость движения троса при перемотке его с бухт на катушки 50 60 м/мин. В последнее время трос поступает на заводы в катушках, что позволяет уменьшить количество обслуживающего персонала линии, сократить трудозатраты и время па подготовку шпулярника.[3, С.191]

Применение микропроцессоров и микро-ЭВМ как технической базы автоматизированных систем управления производством позволяет обеспечить распределенное управление отдельными технологическими стадиями при централизованном управлении технологическим процессом в целом; сократить капитальные затраты (в том числе на строительство помещений для операторных и на кабельные линии) и эксплуатационные затраты (при одновременном сокращении численности технологического и обслуживающего персонала); обеспечить высокую эксплуатационную надежность систем управления и их живучесть при выходе из строя отдельных ее элементов; строить системы управления по модульному принципу, обеспечивающему минимум проектных работ, легкость поставки, монтажа, эксплуатации и освоения систем обслуживающим персоналом; развивать системы управления путем простого дополнения отдельными модулями или изменением функций существующей системы без изменения состава технических средств и линий связи; обеспечить ввод в действие систем управления по частям; упростить программное обеспечение, сократить сроки и стоимость разработки систем управления.[8, С.43]

Укладчики с инжекторными раскладчиками могут укладывать жгутики развесом до 20 г/м на скорости около 1500 м/мин. В среднем в контейнеры помещается 300— 400 кг волокна на 1 м3 объема контейнера. Очень важно уложить в каждый контейнер одинаковое количество волокна. Это обусловлено требованием одновременной сработки и смены всех контейнеров на штапельном агрегате. Поэтому применяют счетчики метража уложенного жгутика. В механизмах с неподвижными контейнерами последние могут устанавливаться на весовую площадку. Счетчики или весы связывают с автоматически действующей системой световой и звуковой сигнализации предупреждения ^обслуживающего персонала.[4, С.204]

Основные узлы и механизмы представляют собой автоматические манипуляторы (промышленные роботы), применяемые в подсистемах заготоики деталей и сборки покрышек. Комплекс автоматизированных машин (КАМ) позволяет улучшить многие показатели эффективности заготовителыю-сборочпого производства. Оборудование КАМ обеспечивает: а) стабильное недение процесса за счет создании омератииного запаса полуфабрикатов между линиями, позволяющего осуществлять непрерывную работу при остановке отдельных линий в течение не менее 30 мин и носстанав-линать утраченный запас в течение I ч; б) контроль, регистрацию и автоматическое регулирование технологических параметров; в) вы мол пение не менее 80 % технологических операций аитома-тическими манипуляторами или другими средствами автоматизации, что вносит значительные изменения и характер труда обслуживающего персонала.[3, С.118]

Для защиты от рентгеновских лучей обслуживающего персонала[7, С.237]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
2. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
3. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
4. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
5. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
6. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
7. Рагулин В.В. Технология шинного производства Изд.3 1981г, 1981, 263 с.
8. Андрашников Б.И. Интенсификация процессов приготовления и переработки резиновых смесей, 1986, 225 с.
9. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
10. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
11. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
12. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
13. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
14. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
15. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
16. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
17. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
18. Шалкаускас М.И. Металлизация пластмасс, 1983, 64 с.
19. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
20. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
21. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
22. Соколов А.Д. Литье реактопластов, 1975, 87 с.
23. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную