Смекни!
smekni.com

Прибор для измерения скорости кровотока (стр. 10 из 14)

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:

5.2 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;

i - средняя дневная (часовая, месячная) тарифная ставка оплаты работ i-го этапа.

Расчет заработной платы сводится в таблицу 5.

Затраты на проектирование и изготовление образца сводятся в таблицу 6.


Таблица 5. Расчет заработной платы

Стадия Трудоемкость стадии, чел - ч. Исполнители Дневная (часовая) ставка t, р. Средняя Дневная (часовая) ставка
, р.
Заработная плата Зi, р. Заработная плата с учетом премииЗосн i, р.
должность численность
Техническое
задание
8 Начальникотдела 1 60 60 480 560
Техническоепредложение 8 Начальникэтапа 1 60 60 480 560
Эскизноепроектирование 24 Главныйинженер 1 50 50 1200 1450
Техническоепроектирование 24 Главныйинженер 1 50 50 1200 1450
Разработкарабочейдокументации 36 Главныйинженер 1 50 50 1800 2100
Изготовлениеопытногообразца 1120 сварщиктехниктехнологэлектрик 3211 30202525 100 112000 125000
Испытания(регулировка,тестирование) 300 наладчик 2 35 35 10500 11900

Таблица 6

Затраты на проектирование и изготовление образца

№п/п Наименование статей затрат Затраты, р Удельныйвес,%
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

Удельные производственные затраты на разработку прибора рассчитываются по формуле:

УЗР=

,

где N - годовой объем производства проектируемого прибора (реально возможный), шт.

УЗР=

.

5.3 Себестоимость проектируемого прибора

Себестоимость проектируемого изделия Снт определяется укрупнено - по удельному весу в структуре себестоимости статьи затрат "Покупные изделия".

Этот метод укрупненного расчета основан на том, что удельный вес этой статьи затрат прототипа и проектируемого прибора в известных пределах остается неизменным и составляет 17,5%.

Затраты на комплектующие сводятся в таблицу 7.

Снтки/dки,

где dки - удельный вес стоимости покупных комплектующих изделий в себестоимости изделия в%.

Снт=


Таблица 7.

Затраты на комплектующие

№п/п Названиекомплектующих Количествоштук Цена одногоизделия, руб Общая стоимость
1 Диоды 30 1 30
2 Дроссели 25 5 125
3 Источники питания 2 1500 3000
4 Конденсаторы 1400 3 4200
5 Микросхемы 150 10 1500
6 Разъемы 110 15 1650
7 Резисторы 1900 1 1900
8 Стабилитроны 2 5 10
9 Транзисторы 120 25 3000
10 УЗ - датчики 4 4896 19585

5.4 Отпускная цена и экономическая эффективность проектируемого прибора

Так как прибор является товаром народного потребления годовые эксплуатационные расходы не рассчитываются. Отпускная цена базовой техники определяется по формуле:

Цботп= Сб (1+рн),

где Сб - себестоимость базовой техники; рн - нормативная рентабельность изделия (рн=20%)

Цботп=

Полезный экономический эффект нового прибора рассчитывается от производства нового прибора.

ЭфпбIту - Сн,

где Сб, Сн - себестоимость базового и нового приборов.

Эфп=

Отпускная цена рассчитывается по формуле:

ЦотпботпфпКэ,

где Кэ - доля полезного эффекта, учитывается на новую технику (Кэ=0,7)

Цотп=

Уровень экономической эффективности нового прибора

Езп=

,

Езп=

Вывод: Рассчитанный уровень экономической эффективности свидетельствует о целесообразности проведения данной разработки.

6. Безопасность и экологичность проекта

6.1 Безопасность при работе с приборами, использующими ультразвук

Применение ультразвука для диагностических целей имеет более чем тридцатилетнюю историю, и в течение всего этого периода одним из наиболее дискутируемых и неоднозначных оставался вопрос о безопасности применения энергии ультразвуковых волн для пациента.

Следует отметить, что вопрос безопасности врача, проводящего обследование, обсуждался с не меньшим энтузиазмом, особенно на первом этапе появления сканирующих приборов. Тогда использовали несовершенные средства отображения информации, конструкция датчиков была неудобной, тяжелой, с выраженными механическими вибрациями. Безусловно, все эти факторы воздействовали на оператора, работавшего с прибором, и практика широкого клинического применения требовала разработки и утверждения соответствующих санитарно-гигиенических норм. При этом следует понимать, что среди рассматриваемых факторов отсутствовали эффекты ультразвуковой энергии, так как конструкция всех ультразвуковых датчиков, используемых в диагностической аппаратуре, исключает распространение ультразвуковых волн в направлении оператора. Отраженная энергия, распространяемая в тканях организма, воспринимается только лицевой поверхностью датчика, которая находится в контакте с телом пациента благодаря применению специализированных акустически согласованных (прозрачных) гелей. Таким образом, можно сделать вывод, что вопросы безопасности работы оператора с ультразвуковым оборудованием не имеют особой "лучевой" специфики, присущей другим методам лучевой диагностики; соответствующие нормативы содержатся в специализированных изданиях.

Остановимся на вопросе безопасности для пациента при проведении обследований на различных видах доплеровского оборудования в различных режимах.

Вопросами биологического воздействия ультразвука и его безопасного применения занимались в течение последних двадцати лет многие авторитетные международные организации: Всемирная организация здравоохранения, Всемирная федерация по применению ультразвука в медицине и биологии, Международная электротехническая комиссия (Технический комитет ТК-87 - "Ультразвук"), ряд национальных сообществ.

Все эти организации пришли к заключению в своих отчетных документах, что к настоящему времени не обнаружены эффекты, которые могли бы препятствовать широкому применению ультразвуковых волн для диагностических целей. При этом наиболее значимым и определенным как для разработчиков, так и для пользователей считается заключение, сделанное в декабре 1987 г. организацией AIUM (Американский институт по применению ультразвука в медицине):

"В диапазоне ультразвуковых частот, используемых для диагностических целей, до настоящего времени не было подтверждений значимых биологических эффектов при воздействии на ткани invivo нефокусированным ультразвуком с интенсивностями ниже 100мВт/см2.

Далее, для времени экспозиции более 1 с и менее 500 с (для нефокусированного ультразвука) или 50 с (для фокусированного) такие эффекты не были зарегистрированы и при более высоких интенсивностях, когда произведение интенсивности и времени экспозиции не превышало 50 Дж/см2".