10. Проверка массы прибора

проводить взвешиванием на технических весах с точностью до 10 гр.

11. Проверка безопасности

проводить согласно требованиям по ГОСТ Р 50267.0 для изделий с внешним источником питания.

12. Проверка вибропрочности.
Прибор должен быть прочен к воздействию вибрационных нагрузок в диапазоне частот 10- 55 Гц с амплитудой виброперемещения 0.15 мм. Направление воздействия вибрации – вдоль вертикальной оси прибора. После воздействия вибрационной нагрузки прибор визуально проверить на соответствие 3 – 7, на отсутствие механических дефектов.

Контрольно-проверочная аппаратура.

Линейка

Мегаомметр М 4101

Весы технические В 11

Частотомер электронно-счетный Ч3-63

Осцилограф универсальный С1-117

Вибростенд ВС-8

Прибор комбинированый Ц 4352

Секундомер СОС пр-26-2

Вольтметр универсальный В7-38

Камера тепла и холода КТ 18-32

Примечание: Допускается применять иное оборудование и средства измерений, обеспечивающие проведение испытаний в соответствии с приведенной методикой и требуемую точность измерений.

 

4.   Экономическая часть

Разрабатываемый измеритель скорости кровотока предназначен для использования в медицинских учреждениях для диагностики, планирования хирургического вмешательства и контроля лечения таких заболеваний как: ишемическая болезнь мозга, патологическая извитость сонных артерий, стенозирующие поражения брахиоцефальных артерий и многих других, поэтому разработка прибора актуальна.

4.1. Обоснование целесообразности разработки новой техники

Целесообразность разработки усовершенствованного прибора определяется его ролью и значением для медицинских учреждений. При этом важно, чтобы этот прибор был экономически эффективен и высокого качества. Качество же зависит от функционально-технических характеристик, а его изменение оценивается индексом технического уровня разрабатываемого прибора.

Для определения индекса технического уровня требуется:

обосновать перечень функционально-технических характеристик, отражающих уровень качества проектируемой техники;

выбрать аналог (прототип), который будет использоваться в качестве базы для сравнения. Прототип должен иметь то же функциональное назначение.

Функционально-технические характеристики проектируемого прибора и его аналога, их значимость заносятся в табл. 1.

Таблица 1.

Функционально- техническая

характеристика

Единица

измерения

Уровень функционально-

технических характеристик

Значимость

характеристики

качества изделия

прототип

проектируемый

прибор

Минимальная

измеряемая ско-рость кровтока

мм/с 11 5 0,5

Средняя

рабочая частота

МГц 8 16 0,3

Производитель-

ность УЗ сканера

кадр/с 5 20 0,2

Индекс технического уровня проектируемого прибора:

Iту=,

где ai , ai0 - уровень I-ой функционально-технической характеристики соответственно нового (проектируемого) и базового изделий ; mi– значимость i-ой функционально-технической характеристики качества изделия; n – количество рассматриваемых функционально-технических характеристик.

Значимость i-ой функционально-технической характеристики mIопределяется экспертным путем, при этом = 1,0;

Т.к. повышение технического уровня изделия связано со снижением абсолютной величины функционально-технической характеристики, то ai и ai0 в формуле индекса технического уровня необходимо поменять местами:

I’ту=(11/5)*0,5+(16/8)*0,3+(20/5)*0,2=2,5

4.2. Определение показателей экономического обоснования проектируемого прибора

Затраты на проектирование и опытное производство нового прибора определяется по данным преддипломной практики по следующим статьям расходов:

основные расходы;

комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты;

затраты на специальное оборудование;

заработная плата разработчиков и рабочих, занятых при изготовлении опытного образца;

цеховые расходы;

общезаводские расходы;

прочие расходы;

Заработная плата разработчиков нового прибора рассчитывается на основе трудоемкости стадий работ и считается по формуле:

З=,

Где к - количество этапов, ТЕi – трудоемкость i-го этапа; iсредняя дневная (часовая, месячная) тарифная ставка оплаты работ i-го этапа.

Расчет заработной платы сводится в таблицу 2.

Таблица 2.

Стадия

 

Трудоем

кость

стадии,

чел –ч.

Исполнители

Дневная

(часовая)

ставка

t , р.

Средняя

Дневная

(часовая)

ставка

, р.

Заработная

плата

Зi , р.

Заработная

плата с

учетом

премии

Зосн i, р.

должность численность

Техническое

задание

8

Начальник

отдела

1 60 60 480 560

Техническое

предложение

8

Начальник

этапа

1

60

60

480 560

Эскизное

проектирование

24

Главный

инженер

1 50 50 1200 1450

Техническое

проектирование

24

Главный

инженер

1

50 50 1200 1450

Разработка

рабочей

документации

36

Главный

инженер

 

1

50 50

1800

 

2100

Изготовление

опытного

образца

1120

сварщик

техник

технолог

электрик

3

2

1

1

30

20

25

25

100 112000 125000

Испытания

(регулировка,

тестирование)

300 наладчик 2 35 35 10500 11900

å 1520 14 405 126580 143020

Затраты на проектирование и изготовление образца сводятся в таблицу 3.

таблица 3.

п/п

Наименование статей затрат Затраты, р

Удельный

вес, %

1 Основные материалы 21550 2,64
2 Комплектующие и покупные материалы 350 000 42,88
3 З.п. разработчиков и изготовителей опытного образца 143 020 17,54
4 Отчисление на социальные нужды (35,8 %) 51201,16 6,27
5 Накладные расходы (170 %) 243134 29,79
6 Прочие расходы (5 %) 7151 0,88

Итого: Зр=816056,16 100%

Удельные производственные затраты на разработку прибора рассчитываются по формуле:

УЗР=,

Где N – годовой объем производства проектируемого прибора (реально возможный) , шт.

УЗР=816056,16/20=40802,8


Информация о работе «Допплеровский измеритель скорости кровотока»
Раздел: Медицина, здоровье
Количество знаков с пробелами: 157070
Количество таблиц: 33
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
116334
8
11

... в корпусе датчика (9). С задней стороны корпуса прикручивается крышка (10) с разъемом (11) SKINTOP MS, через который проходит сигнальный кабель (12) для соединения датчика с прибором для измерения скорости кровотока. Для уменьшения потери энергии ультразвукового колебания при излучении в исследуемую среду используется промежуточная среда, заполненная акустически прозрачной жидкостью (13), в ...

Скачать
38326
0
2

... присоединения инфекционных осложнений.”[ http://www.sgu.ru/faculties/fnbmt/departments/kmbmi/chair.htm] Эти особенности обусловили развитие косвенных (бескровных) методов измерения давления. Косвенные (неинвазивные) методы измерения кровяного давления В настоящее время известно несколько групп методов косвенной регистрации кровяного давления. В зависимости от принципа, положенного в основу ...

0 комментариев


Наверх