Разработка моноблока для микрофокусного источника рентгеновского излучения на напряжение 150 кВ, используемого в промышленной дефектоскопии, страница 18

Результаты экспериментальных исследований моноблока показывают, что моноблок в составе базового пульта управления обеспечивает получение в непрерывном режиме напряжение 150 кВ, и кроме этого сохраняет электрическую прочность при перегрузке +10%  по напряжению от номинального. Кроме этого, моноблок способен обеспечить мощность на аноде рентгеновской трубке БС16 в режиме повторно кратковременном включении до 30 Вт.  

Использование двухтактного ключевого преобразователя с драйвером верхнего и нижнего уровня позволило сократить потребление мощности моноблока по сравнению с однотактным преобразователем не менее чем на 20 %. Этот результат позволяет увеличить на туже величину мощность, получаемую на аноде трубки при повторно кратковременном режиме.


5. Технико-экономическое обоснование научно-технического проекта

5.1. Концепция, рынок и план маркетинга

Уровень современной рентгеновской техники требует разработки и создания новой аппаратуры. Кроме того, в связи с тем, что в настоящее время рентгеновская дефектоскопия широко используется в различных отраслях промышленности, распространены моноблочные микрофокусные рентгеновские аппараты.  Почти все промышленные предприятия и научно-исследовательские институты, занимающиеся дефектоскопией или использующие ее в своих работах, оснащены зарубежными аппаратами такого типа. Стоимость которых, намного превышает стоимость исследуемого аппарата.

Задачей дипломного проекта являлась разработка моноблока, для микрофокусного источника рентгеновского излучения на напряжение 150 кВ, применяемого в промышленной дефектоскопии.

Рынок рентгеновских дефектоскопов находится в настоящее время в России в стадии зрелости. Период жизненного цикла данного вида  продукции – 6 лет.

Рынок потенциальных потребителей аппаратов состоит из одного сегмента – это промышленные предприятия в которых используется данный аппарат. В данном сегменте определяющими критериями являются технический уровень аппарата, качество и надежность в эксплуатации, цена.

В настоящее время, аппарат конкурентоспособен в данном сегменте, т.к. является моноблочным, т.е. малогабаритный, безопасным,  обеспечивает наиболее удобную геометрию съемки исследуемого образца.

Поставка продукции от производителя к конечному потребителю производится непосредственно по прямым заказам и договорам с потребителями.

Для продвижения товара на рынке используется реклама в научно-технических журналах, покупателям предоставляется гарантийное обслуживание аппарата.

В данной главе дипломного проекта проведены расчет себестоимости новой конструкции моноблока, расчет отпускной цены, расчет годового экономического эффекта от разработки и внедрения его с использованием норм и нормативов, применяемых в организации.


5.2. Технико-экономические расчеты

5.2.1. Расчет себестоимости конструкции моноблока

Себестоимость изготовления конструкции рентгеновской трубки определяется  методом калькулирования по отдельным статьям [12].

Результаты приведены в соответствующих таблицах.

Таблица 5.1. Спецификация основных блоков и узлов, входящих в проектируемое изделие

Сборочные единицы

Назначение, краткая техническая

Характеристика

Кол-во на изделие

1.  Умножитель напряжения

Формирует высокое отрицательное  напряжения.

1

2.  Накальный трансформатор

Обеспечивает накал  катода рентгеновской трубки.

1

3.  Однотактный высоковольтный генератор

Формирует управление и питания  умножителя напряжения.

1

4.  Цоколь

Подача высокого и накального напряжения на рентгеновскую трубку

1

5.  Изолирующий компаунд

Твёрдотельная изоляция

1