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:
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 |
1.2 СХЕМА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |
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 |
2.3 ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ |
3 РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ |
4 РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ цеха |
5 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И |
6 РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ |
7 ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ |
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ |
ВВЕДЕНИЕ
Для создания в нашей
стране прочной материально-техническо
Непрерывное развитие науки
и постоянное совершенствование
техники открывает новые
Технический прогресс в
ПСМ характеризуется массовым внедрением
нового высокопроизводительного
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:
|
2,9 2,7 |
4 |
Балансовая стоимость основного оборудования:
Итого, тыс. руб. Средняя норма амортизационных отчислений, %
Итого, тыс. руб. Средняя норма амортизационных отчислений, %
Итого, тыс. руб. Средняя норма амортизационных отчислений, %
Средняя норма амортизационных отчислений, %
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:
Итого, чел.: Вспомогательные рабочие:
Итого, 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 ПРОИЗВОДС
1.3.1. Характеристика выпускаемых изделий (по ГОСТ 10629-88)
Шпалы в зависимости от типа рельсового скрепления подразделяют на:
- Ш1 - для раздельного клеммно-
- Ш2 - для нераздельного
клеммно-болтового рельсового
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 ..............................
расход стали на 1 м3 бетона:
напрягаемой проволоки диаметром 3 мм ............. 67,2 кг
закладных шайб
..............................
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 поверх
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
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-
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 выпускаем
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
- 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
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
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 | ||||