где ВД - выходные дни, (ВД=105 дней);
ПД - праздничные дни, (ПД=8 дней);
КВ - календарное время, (КВ=365 дней).
Длительность отпуска принимаем 30 дней :О=30 дней. Невыходы по причине болезни принимаем 3.5% от номинального времени:
,(6.1.8)
Б=252·0.035 = 9 дней.
Невыходы в связи с выполнением общественных и государственных обязанностей принимают 0.7% от номинального времени:
,(6.1.9)
дня.
Действительный годовой фонд времени работников определяется по формуле:
,(6.1.10)
дней.
Коэффициент списочности определяется по формуле:
,(6.1.11)
.
Плановый баланс использования рабочего времени за год для дежурных работников по эксплуатации приборов, работающих по непрерывному четырехбригадному графику работы, и работников по текущему ремонту, работающих по пятидневной рабочей неделе, приведен в таблице 1.1
Таблица 6.1.1
Плановый баланс использования рабочего времени
Показатели |
Непрерывный график |
Прерывный график |
Календарное время, дни |
365 |
365 |
Дни отдыха по графику |
182,5 |
105 |
Праздничные дни |
-- |
8 |
Номинальное время |
182,5 |
252 |
Отпуск, дни |
36 |
30 |
Болезнь, дни |
7 |
9 |
Выполнение гос. и общ. обязанностей |
2 |
3 |
Фактическое время к отработке(дни) |
137,5 |
210 |
Фактическое время к отработке (часы) |
1100 |
1680 |
Коэффициент сменности |
1.33 |
1.2 |
Определение штата, обслуживающих предлагаемую систему контроля и автоматического регулирования
Численность работников определяется в зависимости от объема и сложности работ, то есть от количества и качества установленных приборов, их размещения на участке, конструкции, типа приборов и средств автоматизации по укрупненным нормативам времени на работы по текущему обслуживанию.
Таблица 6.1.2
Затраты времени на обслуживание существующей системы контроля
Наименование прибора |
Количествошт |
Трудоемкость одного прибора, у.е. |
Общий коэф. трудоемкости, у.е. |
1 |
2 |
3 |
4 |
Датчик давления YOKOGAWAJGA530A 0-2МПа |
120 |
0,45 |
54 |
Датчик температуры Thermocont TBJ 521-2 |
30 |
0,2 |
6 |
Датчик расхода воды YOKOGAWA AXF 080G |
8 |
0,4 |
3,2 |
Датчик расхода воды YOKOGAWA AXF 200G |
8 |
0,4 |
3,2 |
Микроконтроллер Siemens S7 300 |
2 |
1 |
2 |
ПК |
2 |
1 |
2 |
Вторичный прибор Метран-901 |
13 |
0,8 |
10,4 |
Блок ручного управления БРУ-10 |
6 |
0,8 |
4,8 |
Исполнительный механизм МЭО |
6 |
0,48 |
1,92 |
Задатчик БРУ-5 |
6 |
0,8 |
3,2 |
Термопара ТХК |
2 |
1 |
2 |
Тензодатчики |
4 |
0,6 |
2,4 |
Итого |
207 |
10,48 |
145,1 |
Самое читаемое:
Оптимизация процесса напыления материала в магнетронной системе распыления
Оптимизировать
процесс напыления материала в магнетронной системе распыления: определить
расстояние от поверхности мишени, на котором можно получить заданную толщину
напыляемой пленки с требуемой неравномерностью при максимально возможной
скорости напыления.
Таблица
1. Вариант задания
№ варианта
...