王俊盛
摘 要:在該文就工時定額動態參數建模及可視化分析展開研究,筆者利用VRML技術構造了可視化加工特征模型,并在該模型上映射了動態參數,這一建模已經在企業生產中實現了較好的應用。
關鍵詞:工時定額 動態參數 可視化
中圖分類號:TP391 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2017)04(a)-0068-02
對于生產者與企業來說,直接關系制造成本與作業計劃的工時定額計算是其工業設計過程的重要組成部分,但隨著我國經濟與社會的不斷發展,傳統的工時定額計算模式顯然已經不能較好地滿足企業日趨復雜工藝設計過程的需要,為此該文在結合業界研究成果的前提下提出了一種基于動態規則的工時定額計算,希望這一思路能夠為相關研究人員帶來一定啟發。
1 計算參數分析
所謂工時定額,指在一定生產條件下完成一道工序所需的勞動時間,但由于工時定額計算能夠被多種因素所影響,所以,工時定額計算并不存在統一的數學公式,想要較好地對工時定額進行計算,唯有結合規則描述與經驗公式才能夠得到較為準確的計算結果,由于工時定額計算具備這一特性,這就使得參數與規則的處理屬于工時定額計算能否較好實現的關鍵[1]。
了解了參數對工時定額計算產生影響后,我們就需要對具體的參數進行分析,由于工時定額計算所涉及的參數過于繁雜,所以,在這一分析過程中我們需要對相關參數進行處理、轉換,最終得到能夠用于具體工時定額計算的變量,將這一處理、轉換參數的過程稱為信息擴展。
在完成參數信息擴展這一工時定額計算的準備過程后,我們還需要明晰工時定額計算中查表與計算兩種數據操作,這里的查表對象為參數值處于已定義區間段的連續性參數,這一查表過程需要引入參數的信息擴展。為了更好地展示工時定額計算中的查表數據操作,我們設連續性參數V的值域為Vi,若為Vi的子集且,這樣我們就可以斷定為Vi的劃分,結合這一認知就可以定義關系集,結合這一關系集就可以確定參數擴展關系集,即,結合專業參數擴展關系集,就可以最終得出參數類型,由此也能夠看出參數信息擴展在工時定額計算中的重要性。值得注意的是,參數的信息擴展本身屬于工時定額計算的基礎,這一基礎同樣也支持著該文所提出的基于動態規則工時定額計算的實現[2]。
2 動態參數計算模型
上文中筆者曾提過工時定額計算不存在統一的數學公式且計算的過程過于繁雜,所以工時定額計算會出現這一計算過程繁雜的特點,主要是由于這一計算中存在著中間結果的傳遞性與選擇性,這一特性使得每一步的計算結果都會影響下一步的規則調用,在這種特性下想要較好地實現工時定額計算,實現工時定額計算規則的動態處理就是保證這一計算順利進行的關鍵所在。值得注意的是,在工時定額計算的過程中,零件數量特征不能預測的情況時有發生,在這種情況下想要較好地實現工時定額計算,原先的規則設定就不能較好滿足這一計算需求,這也屬于傳統工時定額計算的常見問題,但在動態參數計算模型的應用中,這一模型具備的動態生成求解規則機制就能夠較好地支持工時定額計算的順利進行[3]。
在這一動態參數計算模型的建立中,必須結合工時定額計算本身具備的可擴展性、易維護性、動態生成特性,而結合這類特性的動態參數計算模型則由數據準備域、分析執行域、屬性域、數據輸出域4個域組成。這其中,數據準備域主要完成參數信息的擴展,這一工作可以視作計算參數的初始化;而對于分析執行域來說,接收數據準備域完成的參數信息擴展數據,調用規則提取不同數據的計算規則是其主要工作內容,在提取不同的計算規則后,分析執行域會依據不同的計算規則生成執行序列,最終完成工時定額的計算。在分析執行域進行的具體工時定額計算中,取出規則表達式、結合參數信息替換表達式內容、判斷表達式真偽是這一計算的具體過程[4]。
3 可視化特征映射
在完成了動態參數計算模型的設計后,還需要實現這一計算的可視化,筆者在上文提到過該文所研究的工時定額計算建模應用了VRML技術,而這一計算的運用就能夠在計算機網絡中實現三維場景傳輸,這種三維場景傳輸能夠較好地實現加工零件三維模型的展現,這自然就能夠較好地滿足企業應用需求。具體來說,在動態參數計算模型的分析執行域工作中,這一工作就能夠將相關幾何特征信息進行映射,最終實現VRML代碼段的生成,而結合這一VRML代碼段,并在其中插入動態熱點,就能夠較好地實現可視化參數拾取功能,而這一功能的實現也將為TI、CI型參數的三維模型展現提供支持。值得注意的是,在TI、CI型參數的三維模型展現中,需要為其準備參數值設置入口,這一參數值設置入口需要明確其指向頁面與攜帶參數編碼,這樣才能夠對其進行較好的區分,并為后續的規則分析計算提供參數值信息的有力支持[5]。
4 系統實現
在該文研究的工時定額動態參數建模及可視化的實現中,筆者選擇了.NET框架實現這一系統,而工時定額計算則選擇了ASP.NET語言實現,系統的集成則由基于B/B結構的CAPP系統實現,這樣該系統就能夠較好地實現工時定額計算與工藝編制過程的較好深度集成。為了更為全面地介紹這一系統,筆者以車階梯軸外圓工時定額計算為例,在這一計算中我們需要了解臺階數量、各軸端直徑、各軸端粗糙度以及長度,而結合直徑、粗糙度與長度,就可以通過查表確定一個標準工時,而后依次通過長軸修正系數、階梯軸的修正、其他系數修正等一系列計算規則,該研究的工時定額動態參數建模及可視化系統就能夠根據映射機制自動生成VRML文件,這一文件中的關鍵參數也能夠以此實現可視化拾取,由此可見這一工時定額動態參數建模及可視化系統的可行性與實用性。值得注意的是,在階梯軸的修正環節中,系統會依次按工件最大直徑與總長度、工件各檔直徑與總長完成階梯軸工時的計算,并在工件總長與階梯軸最大直徑與最小直徑之和的半數比超過1.2倍時進行修正。
在這一工時定額動態參數建模及可視化系統中,為了保證系統所進行的工時定額計算的準確性,筆者為系統設計了記錄計算步驟的功能,通過打印機就能夠輕松進行計算步驟的打印,這樣企業就能夠對這一計算進行較好的檢查。此外,由于工時定額計算具備著較高的復雜性,偶爾也會出現工時定額動態參數建模及可視化系統不能自主完成計算的情況出現,這時相關工作人員就可以通過系統手動進行相關數據與計算的修正,這樣就能夠保證該系統較好地為企業的工時定額計算提供有力支持。
5 結語
在該文就工時定額動態參數建模及可視化的分析展開的研究中,筆者詳細論述了計算參數分析、動態參數計算模型、可視化特征映射、系統實現等內容,結合這一系列內容筆者實現了工時定額動態參數建模及可視化系統的建立,這一系統能夠較好地處理大量離散規則,對于以往企業所苦手的復雜的判斷過程、語言性描述規則都能夠較好的實現處理,這就大大提高了企業工時定額計算的整體水平。此外,由于這一工時定額動態參數建模及可視化系統采用了SQL語句,這就使得其本身的集成性與可移植性較為優秀,該系統具備著較高的推廣價值。
參考文獻
[1] 陸遠,ShahidIkramullahButt.工時定額動態參數建模及可視化研究[J].系統仿真學報,2008(S1):330-333.
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[3] 張吉楠.計算機輔助工時定額測算系統開發與研究[D].西北工業大學,2003.
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[5] 黃佳瑋.面向訂單的制造企業工時定額制定方法研究[D].重慶大學,2008.