ArticleName |
Эффективность управления литейными технологическими процессами |
ArticleAuthorData |
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева», Нижний Новгород, Россия: Е. И. Яровая, канд. техн. наук, доцент кафедры «Металлургические технологии и оборудование» (МТиО), эл. почта: helyar@yandex.ru
И. О. Леушин, докт. техн. наук, профессор, зав. кафедрой МТиО, эл. почта: igoleu@yandex.ru
М. М. Спасская, канд. техн. наук, доцент
М. А. Ларин, канд. техн. наук, доцент кафедры МТиО
Работа проведена при участии А. Ю. Гусева, начальника управления ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю. Е. Седакова», Нижний Новгород, Россия. |
Abstract |
Представлены графические и логические модели системы качества литейных технологических процессов с учетом основных принципов квалиметрии, позволяющих оценить эффективность управления и выявить наиболее слабые участки технологии. Показано, что повышение конкурентоспособности литых изделий связано с получением нового качества литья, определяемого в основном усовершенствованием литейных технологий, которые закладываются на стадии проектирования процессов и оснастки для них и влияют на функции управления. На основе анализа существующих моделей управления системами качества в машиностроении построена рациональная модель литейного технологического процесса, по которой эффективность управления определяется комплексным показателем качества. Приведены наиболее точные методы оценки коэффициентов весомости в составе комплексного показателя управляемости. Дана оценка эффективности процесса управления по временному параметру и степени готовности к внедрению конкурентоспособных литейных технологий. |
References |
1. Материалы XII Международной научно-практической конференции «Литье-2016» // Литейное производство. 2016. № 9. С. 9–25. 2. Федюкин В. К. Квалиметрия. Измерение качества промышленной продукции. — М. : КноРус, 2013. — 316 с. 3. Бринза В. В., Костюхин Ю. Ю., Фадеева И. В. Потенциал методов моделирования организационных систем с матричной структурой и возможности расширения их информационной базы // Экономика в промышленности. 2016. № 3. С. 209–222. 4. Филонов И. П., Медведев А. И. Вероятностно-статистические методы оценки качества в машиностроении. — Минск. : Тесей, 2000. — 224 с. 5. Taguchi G., Chowdhury S., Wu Y. Taguchi’s Quality Engineering Handbook. Wiley, ASI, 2005. — 1614 p. 6. Кане М. М., Суслов А. Г., Горленко О. А. Управление качеством продукции машиностроения. — М. : Машиностроение, 2010. — 416 с. 7. Аристов О. В. Управление качеством : учебник. — М. : ИНФРА-М, 2012. — 239 с. 8. Шарапов В. М., Шарапова Е. В. Универсальные технологии управления. — М. : Техносфера, 2006. — 496 с. 9. Woodall W. H. et al. Using Control Charts to Monitor Process and Product Quality Profi les // Journal of Quality Technology. 2004. Vol. 36. P. 309–320. 10. Доугерти К. Введение в эконометрику. — М. : ИНФРА-М, 2009. — 465 с. 11. Азгальдов Г. Г., Костин А. В., Садовов В. В. Квалиметрия для всех : учеб. пособие. — М. : ИД ИнформЗнание, 2013. — 165 с. 12. Рубин Г. Ш., Чукин М. В., Гун Г. С., Закиров Д. М., Гун И. Г. Разработка теории квалиметрии метизного производства // Черные металлы. 2012. № 7. С. 15–21. 13. Зайцев Г. Н. Управление качеством. Технологические методы управления качеством издлий. — СПб. : Питер, 2014. — 266 с. 14. Jensen W. A., Jones-Farmer L. A., Champ Ch. W., Woodall W. H. Effects of Parameter Estimation on Control Chart Properties: A Literature Review // Journal of Quality Technology, 2006. Vol. 38. No. 4. P. 349–364. 15. Васильев А. С. и др. Технологические основы управления качеством машин. — М. : Машиностроение, 2003. — 256 с. 16. Ott E. R., Schilling E. G., Neubauer D. V. Process quality control: troubleshooting and interpretation of data. — N. Y., McGraw-Hill (3rd Ed.), 2000. — 600 p. 17. Тебекин А. В., Тебекин П. А. Управление качеством : учебное пособие для прикладного бакалавриата. — М. : Юрайт, 2016. — 223 с. |