Проект строительства цеха по производству железобетонных шпал и определение технико-экономических показателей

Федеральное агентство  по образованию 

Белгородский государственный  технологический университет

им. В.Г. Шухова

 

Институт экономики  и менеджмента

 

Кафедра маркетинга

 

 

 

Курсовой проект

 

 

по дисциплине: «Организация производства и управление предприятием»

на тему:

«Проект строительства  цеха по производству железобетонных шпал  и определение технико-экономических показателей»

 

 

 

Выполнила    студентка:

                                         Кушкавец Е.Т..

  Архитектурно- строительный  институт

                                           группа ПСн-41

 

Научный руководитель:

     Уварова  В.Д., доцент каф. маркетинга 

 

 

 

Белгород 2012

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение

 

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА

1.1 СХЕМА  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕХОМ

1.2 СХЕМА  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ

1.3 ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА

1.3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА  ВЫПУСКАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ

1.3.2 ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОИЗВОДСТВА

1.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ВНЕДРЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

2 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

2.1 ВЫБОР СЫРЬЯ ДЛЯ  ПРОИЗВОДСТВА

2.2 ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР НОМЕНКЛАТУРЫ  ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

2.3 ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

3 РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

4 РАСЧЕТ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ цеха

5 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ

6 РАСЧЕТ  СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

7 ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ПРОЕКТИРУЕМОГО ЦЕХА

 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ




 

 

ВВЕДЕНИЕ

Для создания в нашей  стране прочной материально-технической базы требуются высокие темпы технического прогресса во всех отраслях народного хозяйства. Главной задачей индустриализации строительства, которое из года в год превращается в высокомеханизированный процесс монтажа зданий и сооружений из элементов и узлов, является развитие баз строительной индустрии и особенно производства сборных железобетонных конструкций и изделий. Промышленность сборного железобетона развивается стремительными темпами. Параллельно с ростом производства систематически совершенствуются железобетонные конструкции и технологические процессы их изготовления.

Непрерывное развитие науки  и постоянное совершенствование  техники открывает новые способы  и средства изготовления железобетонных изделий. Расширяются возможности производства бетонных и железобетонных конструкций.

Технический прогресс в  ПСМ характеризуется массовым внедрением нового высокопроизводительного оборудования и новых интенсивных технологических  процессов, модернизацией и обновлением  действующих основных производственных фондов, механизацией труда и автоматизацией производства, высокой концентрацией производства, повышением качества продукции и широким применением продуктов химии и отходов других производств.

Многообразие средств  и способов производства объективно предопределяет необходимость активного вмешательства специалистов в процесс развития технологии, критического анализа возможных вариантов ее осуществления, выявления их относительных достоинств и недостатков и дальнейшего выбора наиболее рациональных.

В современных условиях организации технологических процессов, использования новых прогрессивных строительных материалов, эксплуатации сложных технических систем уже недостаточно только иметь большой практический опыт и хорошую инженерную интуицию. Необходимо уметь определить и обосновать параметры технологического процесса на научной основе с привлечением математического аппарата.

Решению частных задач  техники и технологии производства железобетонных изделий индустриальными  методами, организации и экономики  технологических процессов на заводах сборного железобетона и решению отдельных вопросов их взаимосвязи уделяли и уделяют много внимания научно-исследовательские и учебные институты, а также промышленные предприятия.

Накопленный опыт и результаты научных и практических разработок создают предпосылки для внедрения в практику проектирования методологии оптимизации технологических процессов на заводах сборного железобетона.

Главной задачей промышленного  предприятия является выпуск необходимой  народному хозяйству высококачественной продукции в соответствии с предусмотренными планом объемами, сроками и выделенными ресурсами. Для решения этой задачи предприятие строит свою производственно-хозяйственную деятельность в двух основных направлениях: осуществление производственного процесса на достигнутом организационно-техническом уровне; непрерывное совершенствование всех элементов производственного процесса с целью повышения существующего уровня и эффективности производства. Иными словами, в современных условиях каждое промышленное предприятие, наряду с выпуском продукции, обязано своевременно и оперативно внедрять достижение науки и техники в производство, т. е. осуществлять научно-технический прогресс. Эти два направления деятельности предприятия органически взаимосвязаны, но между ними есть и существенные различия, они по-разному влияют на экономику предприятия, вступая иногда в противоречия.

 

 

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА

В данном курсовом проекте рассматривается цех по изготовлению предварительно напряженных железобетонных шпал для железных дорог колеи 1520 мм по ГОСТ 10629-88. В таблице 1.1. представлены исходные данные для расчетов.                                                                           

Таблица 1.1 Исходные данные

№ п/п

Наименование показателей

Величина (Вар.-8)

1

Объем промышленного  здания цеха, тыс. м3

120

2

Объем административно-хозяйственной  и бытовой части здания цеха, тыс. м3

 

6,5

3

Норма амортизационных  отчислений от стоимости:

  • промышленной части здания, %
  • административно-хозяйственной части, %

 

2,9

2,7

4

Балансовая стоимость  основного оборудования:

  1. рабочие машины и оборудование: конвейера вытяжки струнопакетов, натяжное устройство, раздатчик бетона, пластинчатый конвейер, кантователь и др.

Итого, тыс. руб.

Средняя норма амортизационных  отчислений, %

  • силовые машины и оборудование: шкаф управления,    пульт управления, электрооборудование и др.

Итого, тыс. руб.

Средняя норма амортизационных  отчислений, %

  • транспортные средства: кран мостовой, электрический тельфер, электрическая таль и др.

Итого, тыс. руб.

Средняя норма амортизационных  отчислений, %

  • инструмент и инвентарь, всего, тыс. руб.

Средняя норма амортизационных  отчислений, %

  • неучтенное оборудование, всего, тыс. руб.

Средняя норма амортизационных  отчислений, %

 

 

 

 

15150

24

 

 

765

8

 

 

410

7

455

95

1450

19

5

Режим работы основного  технологического оборудования 4-х  линий:

календарное время, дней

праздничные и выходные, дней

простой оборудования на ремонте, дней

Часовая производительность линии, м3 шпал

Количество смен работы в сутки, смен/сут.

 

365

115

14

5,8

2

6

Исходные данные для  расчета численности рабочих  при 2-х сменном режиме их работы

Явочная численность  рабочих в смену:

Основные производственные рабочие:

  • формовщик, чел.
  • арматурщик, чел.
  • машинист конвейерных и поточно-агрегатных линий, чел.
  • резчик, чел.
  • машинист крана, чел.

Итого, чел.:

Вспомогательные рабочие:

  1. по уходу за оборудованием в 2-х сменах:
  • дежурный слесарь, чел.
  • дежурный электрик, чел.

Итого, чел.:

  1. по текущему ремонту оборудования (работают только в одну смену):
  • слесарь-ремонтник, чел.
  • электрик-ремонтник, чел.

Итого, чел.:

 

 

 

 

52

16

20

8

8

104

 

 

4

2

6

 

 

6

3

9


 

Таблица 1.2 - Баланс работы времени одного рабочего

Календарное время

365

Выходные дни

105

Праздничные дни

10

Номинальный фонд рабочего времени

250

Невыходы, всего

37

      в т.ч.  отпуск

28

               болезни

6,5

               декретный отпуск

1

Выполнение государственных  и общественных обязанностей

1

Прочие невыходы

0,5

Эффективный фонд рабочего времени

213


 

 

Таблица 1.3 – Исходные данные для расчета калькуляции, себестоимости продукции, м3 шпал

 

Наименование статей расходов

Цена за единицу,

руб.

Количество на единицу  продукции

Сырье и основные материалы:

цемент, т

песок, м3

щебень, м3

вода, м3

арматура, т

Возвратные отходы, т

Вспомогательные материалы:

           эмульсол, т

 Топливо на тех.  цели (газ, м3)

 Энергия на тех.  цели:

        электроэнергия, тыс. кВт.ч

           пар, т

           вода, м3

 

3500

350

600

25

25000

15,1

 

15 000

2,2

 

3000

850

25

 

0,43

0,47

0,89

0,17

0,067

0,004

 

0,004

0,04

 

0,01

0,280

0,56


 

1.1 СХЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕХОМ

Схема производственной структуры управления цехом представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Схема  производственной структуры цеха

 

1.2 СХЕМА  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ

Схема технологического процесса производства железобетонных шпал представлена на рисунке  1.2.

 

Рисунок 1.2 - Схема технологического процесса производства железобетонных шпал

1.3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА

1.3.1. Характеристика  выпускаемых изделий (по ГОСТ 10629-88)

 

Шпалы в зависимости  от типа рельсового скрепления подразделяют на:

- Ш1 - для раздельного клеммно-болтового  рельсового скрепления (типа КБ) с болтовым креплением подкладки  к шпале;

- Ш2 - для нераздельного  клеммно-болтового рельсового скрепления (типа БПУ) с болтовым прикреплением  подкладки или рельса к шпале;

Форма и размеры шпал должны соответствовать указанным  на рисунке 1. Показатели материалоемкости шпал приведены в приложении 1.

 

Рисунок 1.3 – Форма и размеры железобетонных шпал

 

Шпалы обозначают марками  в соответствии с требованиями ГОСТ 23009. Марка шпалы состоит из двух буквенно-цифровых групп, разделенных  тире.

Первая группа содержит обозначение типа шпалы. Во второй группе указывают вариант исполнения подрельсовой площадки.

Пример условного обозначения (марки) шпалы типа Ш1, первого варианта исполнения подрельсовой площадки:

Ш 1-1

Показатели материалоемкости шпал, изготовленных по типовой поточно-агрегатной технологии в десятигнездных формах (без учета технологических и  производственных потерь за пределами формы):

объем бетона на одну шпалу ................................ 0,108 куб.м

расход стали  на 1 м3 бетона:

напрягаемой проволоки  диаметром 3 мм ............. 67,2 кг

закладных шайб ...................................................... 11,8 кг

 

1.3.2 Характеристика производства

 

Технологический процесс  производства железобетонных шпал включает в себя следующие операции.

Проволочная арматура заготовляется в виде пакетов  на протяжной линии конвейера с прессом для закрепления концов проволоки в захвате. Заготовленный струнопакет пакетоукладочной машиной передается в форму, перемещающуюся по рольгангу к установке для натяжения арматуры. На промежуточной позиции в форму устанавливают разделительные и торцовые диафрагмы, а также упорные шайбы.

После натяжения  арматуры форму перемещают мостовым краном на пост формовки, укладывают в нее бетонораздатчиком бетонную смесь, которую предварительно уплотняют. Далее форму передают на другую виброплощадку и доуплотняют бетон с применением пригруза. Затем извлекают диафрагмы и держатели упорных шайб и форму подают мостовым краном в пропарочную камеру ямного типа.

После тепловой обработки форму на кантователе  переворачивают вверх днищем, предварительно освободив арматуру от натяжения и удалив захваты. Шпалы поступают на пост разрезки арматуры,  а освободившаяся  форма передается  в установку проходного типа для ее очистки и смазки, после чего она поступает под зарядку арматурой.

Ритм потока составляет 10-12 мин на одну форму.

Установка для натяжения арматуры состоит из станции, на которой смонтированы два гидродомкрата для одновременного натяжения двух проволочных пакетов.

К штокам гидродомкратов присоединены челюстные захваты для зацепа за захваты арматурного пакета. Челюсти захватов разводят и сводят вручную при помощи винта, снабженного маховичком. Во время натяжения установка прижимается упорами к форме, благодаря чему отпадает надобность в фундаменте для ее закрепления.

Виброплощадка для уплотнения бетонной смеси при  формовании шпал состоит из восьми унифицированных виброблоков, соединенных между собой двумя параллельными валами с промежуточными опорами. Привод валов осуществлен от двух одновременно работающих электродвигателей через синхронизаторы встречного вращения валов.

Виброблоки заключены в съемные шумогасящие кожухи, поверх которых выступают парные электромагниты для закрепления на виброплощадке формы.

Пригруз предназначен для доуплотнения бетонной смеси  на виброплощадке и образования  на подошве шпалы вафельной поверхности. Пригруз состоит из рамы, к которой на штангах подвешены чугунные штампы, повторяющие в плане очертания контуров шпалы.

Шпалы следует хранить  в штабелях, разложенным по типам  и сортам. Высота штабеля должна быть не более 16 рядов.

При хранении и транспортировки шпалы должны укладываться горизонтальными рядами в рабочем положении (основанием вниз). Между рядами должны быть уложены деревянные прокладки сечением не менее 40´40 мм на расстоянии 30 – 40 мм от упорной кромки подрельсовой площадки в шахматном порядке.

1.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ВНЕДРЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

Применение нанотехнологий в строительстве является одним из перспективных направлений в наукоемком производстве. По мнению экспертов, высокотехнологичные материалы станут основой строительной отрасли в ближайшие десятилетия.

Использование нанотехнологических материалов для повышения функциональных свойств строительных материалов и изделий является новое перспективное направление в науке и наукоемком производстве. В строительстве применяется большое количество инновационных материалов. В то же время нанотехнологии  применяются в строительстве достаточно ограничено, поскольку, как отмечают специалисты, инновационные идеи в большинстве своем ориентированы на поверхностные эффекты, а не на формирование новых структур строительных материалов. Тем не менее, изучение строительной отрасли позволяет сделать вывод о постепенном внедрении нанотехнологий в строительство.

Нанотехнологии в строительстве проявляются, в основном, в создании наноматериалов. Главным направлением в этой области является создание различных материалов со сложной структурой и уникальными прочностными или температурными свойствами, а также процессы самоорганизации веществ на атомно-молекулярном уровне, позволяющие создавать объекты без внешнего влияния. Уже созданы сверхпрочные  конструкционные композиционные материалы, новые виды арматурных сталей, уникальные нанопленки для покрытия светопрозрачных конструкций, самоочищающиеся и износостойкие покрытия, паропроницаемые и гибкие стекла.

Перспективными наноэлементами для строительной отрасли являются фуллерены и нанотрубки. Фуллерены  после обработки в водной среде  становятся гидратированными и удерживают на своей поверхности слой ориентированных молекул воды толщиной 20-80 нм. Это значительно повышает подвижность и прочность бетона. Однако стоимость нанотрубок и фуллеренов очень высока (один грамм чистого фуллерена С60 стоит 100 долларов), а удешевить их производство пока невозможно без резкого падения их полезных свойств.

Также в строительстве  могут применяться разного вида наночастицы и нанопорошки. Они  могут выполнять роль адсорбентов, катализаторов и модификаторов  химических реакций, технологических  и конструктивных свойств изготовляемых с их применением материалов.

В металлургии нанопорошки, по мнению специалистов, помогут повысить механические характеристик сталей. Существуют различные методы их введения в металл: компактирование и спекание нанопорошков в порошковой металлургии, интенсивная пластическая деформация, обработка заготовок потоком высокоэнергетических частиц, нанесение упрочняющих металлических покрытий, кристаллизация наночастиц из аморфного состояния и внесение наночастиц-модификаторов в исходный расплав.

Использование нанотехнологий позволяет придавать традиционным строительным материалам небывалые прежде свойства. Одним из актуальных направлений разработок является применение ультрадисперсных, наноразмерных частиц для создания высокопрочных и долговечных бетонов. Работы здесь проводят крупнейшие европейские компании – «Зика» (Швейцария), BASF (Германия), «Майти» (Япония), «Элкем» (Норвегия). Согласно расчетам, бетон с применением наночастиц имеет срок службы до 500 лет. Эти материалы предназначены для строительства большепролетных мостов, небоскребов, защитных оболочек атомных реакторов и т.п. 
 
Благодаря исследованиям ученых в области наномодификации металлов и сплавов была получена высокопрочная сталь, не имеющая аналогов по показателям прочности и вязкости. Этот материал идеально подходит для возведения разного рода дорожных и гидротехнических объектов. А композитные и полимерные нанопокрытия стальных конструкций многократно повышают их коррозионную стойкость и увеличивают срок службы даже в агрессивных средах. 
 
«Создание новых конструкционных материалов для нужд строительной индустрии — это важная и актуальная задача. На данный момент строители уже применяют большое количество современных материалов, созданных с использованием нанотехнологий. Это и теплоизоляционные материалы, и новые краски, лаки, эмали, и многое другое. Отдельного внимания заслуживают конструкционные композиты – это широкий класс конструкционных материалов с полимерной, металлической или керамической матрицей. Типичным примером композитов являются углепластики – композиты с полимерной матрицей и углеволокнами», – отметил на онлайн-конференции «Применение нанотехнологий в строительстве» Сергей Калюжный, директор Департамента научно-технической экспертизы ГК «Роснано».  
 
В 1990-е гг. немецким ботаником Вильгельмом Бартлоттом был открыт «эффект лотоса». Он заметил, что лепестки цветка покрыты воскообразным веществом, которое вырабатывается в железах растения и делает его совершенно неуязвимым для воды. Китайские ученые попытались сымитировать этот эффект с помощью нанопокрытия, которое использовали при возведении здания Большого национального театра в Пекине. Огромный яйцеобразный купол из стекла и титана благодаря этому покрытию не смачивается осадками и не подвержен загрязнению. 
По мнению экспертов, наибольшим спросом в строительной отрасли в ближайшем будущем будут пользоваться такие материалы с применением нанотехнологий, как фасадные водонепроницаемые краски. 
«Перед тем, как использовать новые материалы, созданные с использованием нанотехнологий, специалисты проводят целый ряд испытаний, чтобы проверить полученные учеными материалы на прочность, износостойкость, узнать эксплуатационные показатели, – говорит Владимир Николаенко, заместитель начальника производственно-технического отдела СК «КварталСтрой». – Ведь то, что создано в лабораторных условиях, далеко не всегда может подойти к использованию в реальной жизни. Поэтому так важно взаимодействие тех, кто изобретает, и тех, кто применяет на практике. Но уже сейчас, благодаря смелым идеям ученых, есть большой прорыв в области строительства. Например, использование нанотехнологий позволит строить дома, которые смогут простоять 300-400 лет». 
2 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

2.1 Выбор сырья  для производства

Все используемые материалы  для производства железобетонных шпал должны соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов.

Цемент. Учитывая требования к изделиям, изложенные в ГОСТ 10629-88 применяем портландцемент.  Согласно СНиП 5.01.23-83 марка цемента должна быть выше 500. сравнительная оценка эффективности использования различных марок цемента показывает, что наибольший экономический эффект наблюдается тогда, когда марка цемента и бетона близки по своим значениям. Поэтому, чтобы обеспечить требуемый уровень прочности, равный 56,41 МПа применяем ПЦ 600.

Крупный заполнитель. В качестве крупного заполнителя для тяжелых бетонов применяют гравий (ГОСТ 8268-82) или щебень (ГОСТ 8867-85) из изверженных метаморфических и осадочных пород. Стоимость материалов заметно возрастает с уменьшением фракции щебня. Допускается дозировать смесь 2х смежных фракций. Применяем фракции 5 – 10 и 10 – 20. Содержание в щебне зерен слабых и выветренных пород не должно превышать 10%.

Мелкий заполнитель. Пески, применяемые для бетона должны соответствовать требованиям ГОСТ 8736-85. применяем фракционированный кварцевый речной песок крупной и мелкой фракции. Согласно ГОСТ 8736-85 содержание пылевидных глинистых и илистых частиц в % по массе в крупной фракции не должно быть более 0,5%, а в мелкой фракции – не более 1,5%.

Добавка. Чтобы обеспечить высокую плотность, прочность и долговечность шпал в бетонную смесь необходимо вводить эффективные пластифицирующие добавки.

Принимаем суперпластификатор С-3, удовлетворяющий ТУ-6-14-625-80**. Добавка  в количестве 0,3 – 0,5% от сухой массы цемента.

Вода. Вода для тяжелых бетонов должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732-85. Так как бетон подвергается попеременному замораживанию и оттаиванию, то общее содержание в воде солей не должно превышать 500 мг/л, pH должен быть не менее 4. Вода не должна быть загрязнена маслами.

Арматура. В качестве предварительно напрягаемой арматуры принимаем высокопрочную холоднотянутую низкоуглеродистую проволоку периодического профиля Вр-II диаметром 3 мм.

Смазка. В качестве смазочного материала применяем смазку, полученную на основе синтетического кислого эмульсола. Она наиболее эффективна, имеет высокую стабильность и нерасслаиваемость в течение 7 суток.

2.2 Обоснование  и выбор номенклатуры выпускаемой продукции

 

Шпалы следует изготавливать  в соответствии с требованиями по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

В зависимости от трещиностойкости, точности геометрических размеров, качества бетонных поверхностей шпалы подразделяются на 2 сорта: первый и второй.

Шпалы II сорта предназначены для укладки на малодеятельных, станционных и подъездных путях.

Шпалы следует изготовлять  из тяжелого бетона по ГОСТ 26633 класса по прочности на сжатие В-40. Нормируемую  передаточную прочность бетона следует  принимать равной 36,5 МПа. Отпускную  прочность бетона принимают равной передаточной прочности бетона и в соответствии с ГОСТ 10180-90 должна быть не менее 36,5 МПа, проектная прочность бетона не менее 47,5 МПа. Марка бетона по морозостойкости не менее F 200.

Значение действительных отклонений толщины защитного слоя бетона до верхнего ряда арматуры не должна превышать, мм:

для шпал I сорта             +7; -3

для шпал II сорта          +10; -5

В шпалах не допускаются:

- наплыв бетона в  колпаках для болтов, препятствующие  свободной установки и повороту этих болтов в рабочее положение;

- местные наплывы бетона  на подрельсовых площадках;

- провертывание болтов  рельсового скрепления в каналах  шпалы при завинчивании гаек;

- трещины в бетоне.

2.3 Обоснование  и выбор способа производства  продукции

На отечественных заводах применяют различные технологические схемы производства шпал: стендовые, агрегатно-поточные и конвейерные.

При стендовой технологии изделия формуются и твердеют в стационарном положении на стенде или установке. Стендовый способ производства наиболее целесообразен при изготовлении небольшого количества изделий очень большого размера в том числе предварительно напряженных при объеме производства не более 10 – 12 тыс. м3 в год.

При сравнительно небольших  капитальных затратах, несложного оборудования можно быстро организовать производство изделий, но при этом имеется ряд существенных недостатков:

  • низкое качество изделий;
  • низкая механизация труда;
  • высокая трудоемкость;
  • высокая себестоимость продукции;
  • тяжелые условия труда рабочих;
  • большие производственные площади.

Стендовая технология морально устарела.

Агрегатно-поточная технология широко распространена. Основное преимущество этой технологии – универсальность и возможность быстрой, не требующей больших затрат переналадки линии с выпуска одного изделия на выпуск другого. Она высокорентабельна при массовом производстве изделий. На поточно-агрегатной формовочной линии выполняют все операции по формованию изделий или их групп, начиная от подачи формы и кончая выдачей продукции на склад и возвращением формы для нового цикла работы.

Компонуя эти линии, надо предусматривать минимальное  расстояние их транспортирования, а  также избегать встречных производственных потоков.

Этот способ отличается гибкостью, маневренностью и позволяет  при сравнительно небольших капитальных затратах и несложного оборудования обеспечить довольно большой съем продукции с 1 м2 производственной площади.

При внедрении элементов  конвейеризации способ производства называется полуконвейерным. Его применение дает возможность:

- в 1,5 раза повысить производительность труда;

- снизить в 1,5 –  2 раза трудоемкость формования 1 м3 изделия;

- позволяет повысить  выработку на одного рабочего.

Наиболее прогрессивным  способом производства является конвейерный, который применяется при массовом изготовлении необходимой номенклатуры. Применяется при объеме производства свыше 25 тыс. м3 в год. Этот способ обеспечивает высокую автоматизацию и механизацию, минимальную трудоемкость и себестоимость, высокое качество изделий.

Недостатки способа:

- большая начальная капиталоемкость;

- высокая металлоемкость  производства;

- большие затраты на  обслуживание оборудования; большая  энергоемкость.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание проектную  мощность производства железобетонных шпал, выбираем агрегатно-поточный способ организации производства данных изделий

 

3. расчет капитальных вложений

Стоимость зданий и сооружений определяется, исходя из их объема и  стоимости 1 м3 зданий, которая принимается по данным практики с учетом последней переоценки основных фондов. В данном курсовом проекте стоимость строительства 1 м3 зданий цеха, административно-хозяйственных и бытовых помещений принимается равным 1500 руб/м3.

Таблица 3.1 – Сметная  стоимость строительства зданий, сооружений и амортизационных отчислений

Наименование зданий и сооружений

Объем,

тыс. м3

Стоимость строительных работ,

тыс. руб.

Стоимость санитарно- технических  и электротехн. работ,

тыс. руб.

Полная сметная стоимость, тыс. руб.

Амортизационные отчисления

Норма, %

Сумма, тыс. руб.

Промышленные здания

120

180000

540

180540

2,9

5235,66

Административно-хозяйственные и бытовые помещения

6,5

9750

48,75

9798,95

2,7

264,572

Неучтенные затраты

8 % от расчетной стоимости

15227,116

2,8

426,359

Всего

205566,066

 

5926,591

Проект строительства цеха по производству железобетонных шпал и определение технико-экономических показателей