Arbetsfaktorsystem: Sex Huvudfaktorsystem

De första system som utvecklades var det detaljerade systemet som har utvidgats till att omfatta följande:

(1) Detaljerad arbetsfaktor (DWF).

(2) förenklad arbetsfaktor (SWF).

(3) Förkortad arbetsfaktor (AWI).

(4) Klar arbetsfaktor (RWF).

(5) Kort arbetsfaktor (BWF).

(6) Detaljerad Mento Factor (DMF).

1. Detaljerad arbetsfaktor (DWF):

DWF används för drift som behöver exakta tidsstandarder och besparingar som uppstår genom användning av exakta tidsstandarder är större än kostnaden för att bestämma dessa standarder. DWF hittar ett brett sortiment av applikationer i många fabriker och kontorsarbeten eftersom båda villkoren ovan är vanliga i dem. Detta är ett allmänt grundnivåsystem. Tider som är inblandade i rörelser uppnås genom att bestämma den aktuella arbetsfaktorn.

Enligt arbetsfaktorsystemet finns fyra huvudvariabler som påverkar tiden för att utföra manuell rörelse:

1. Kroppsmedlem som används.

2. Avstånd flyttat mätt i tum.

3. Manuell kontroll krävs, mätt i arbetsfaktorer, definierad eller dimensionell.

4. Inblandad vikt eller motstånd, mätt i pund, omvandlas till arbetsfaktor.

1. Kroppsmedlem som används:

Arbetsfaktor känner igen sex bestämda kroppsmedlemmar och ger rörelsetider för varje: Finger eller hand, arm, framarm, svivel, stam, fot och ben. Tidvärden för dessa kroppsmedlemmar illustreras i tabell 6.1.

Noteringar för dessa medlemmar är följande:

Notation

(i) Finger eller hand - (FH)

(ii) Arm - (A)

(iii) Underarm-svivel - (S)

(iv) stammen - (T)

(v) Fot - (FT)

(vi) Ben - (L)

Förutom de ovan nämnda kroppsdelarna tillhandahåller detaljerade arbetsfaktortabeller också rörelsetider för huvud och gångtid.

2. Avstånd:

Alla avstånd (förutom de med riktningsändring) mäts i raka linjer mellan start- och stopppunkterna för rörelsen som beskrivs av kroppsdelarna. Tabeller anger den punkt där olika kroppsmedlems rörelse måste mätas. Om riktningsändringen görs avsiktligt under rörelse kommer den att skötas av en arbetsfaktor, eftersom avståndet mäts i en rak linje.

3. Manuell kontroll:

Olika typer av rörelser kräver ibland varierande grader av manuell kontroll. Detta skulle öka rörelsestiden. Den manuella kontrollen som krävs är specificerad av arbetsfaktor i detta system. Följande klassificering av typerna och graderna av kontroll illustrerar svårighetsgraden: Definitiv Stopp Arbetsfaktor, (D) Direktstyrning Arbetsfaktor (styr), (s) Skötsel Arbetsfaktor (försiktighet), (p) Ändring av Direkt Arbetsfaktor, (U).

4. Vikt eller motstånd (W):

Effekten av vikt på rörelsestiden beror på vikten av objektet som hanteras liksom behovet av att utöva kraft för att övervinna motståndet. Effekten av vikt i tid varierar med (i) kroppsdelen som används och (ii) operatörens kön. De två variablerna, avståndet och kroppsdelen är angivna i tum och respektive medlem. De påverkas inte av arbetsfaktorer.

För att göra förståelsen av arbetsfaktorprincipen enkel kan arbetsfaktorn betraktas som ett sätt att beskriva rörelsen i enlighet med den mängd vikt eller motstånd som är inblandat i dess prestanda. Vikt tas som en arbetsfaktor när man upptäcker rörelsetider i Work Factor System.

Tabellerna som innehåller rörelsetider i detta system är kända som arbetsfaktorens rörelsetidstabeller [Tabeller 6.1. (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h)]

Dessa tabeller kan användas enligt följande:

(1) Analysera rörelsen vars tid ska bestämmas från bordet och ta reda på följande:

(i) Inblandad kroppsdeltagare.

(ii) Avstånd flyttat.

(2) På grundval av ovanstående information, identifiera tabellen och den särskilda raden i tabellen.

(3) Första ingången i raden under rubriken grundläggande ger tiden för denna rörelse utan någon arbetsfaktor för manuell kontroll och inblandat vikt / motstånd.

(4) Nu analyseras rörelsen för att bestämma vilka kontrollarbetsfaktorer som är inblandade. Såsom illustreras i tabeller kan det finnas högst fyra arbetsfaktorer och fyra tidsvärden som indikeras motsvarande respektive 1, 2, 3 och 4 arbetsfaktorer.

(5) Slutligen ges viktfaktorerna för män och kvinnor i botten av varje tabell. Dessa används för att bestämma vikt arbetsfaktor.

Följande exempel skulle ge tydlig förståelse för användningen av dessa tabeller.

Exempel 1:

Arm flyttar 18 tum för att kasta ett litet mynt i en bricka.

Kroppsdeltagaren är armen (A) och avståndet är 18 tum. Eftersom det inte finns några manuella kontrollkrav såväl som vikter involverade har denna rörelse inga arbetsfaktorer på grund av båda. Därför är det en grundläggande rörelse. Således är värdet enligt tabell 6.1 (a) 55. Detta motsvarar 0, 0055 minuter sedan en tidsenhet = 0, 0001 minuter.

Exempel 2:

Arm når 30 inches för att hämta ett stämpel från bordet. Det är lätt att hitta bordet och avståndsraden. Låt manuell kontrollbehov undersökas. Det är en bestämd stopprörelse (D) och därmed beaktas en arbetsfaktor för manuell kontroll. Det är ingen vikt arbetsfaktor involverad. Således är tiden 0, 0096 m in.

Exempel 3:

En manlig arbetare driver ett 4 lb jobb i slutet av arbetsbordet 4 tum bort. Detta är fingerens rörelse mot ett bestämt stopp (D) och vikt (W) är också inblandad. Det är lätt att hitta bordet och avståndsraden i den. Arbetsfaktor på grund av manuell styrning indikeras. Arbetets vikt visar att två arbetsfaktorer på grund av vikt är inblandade.

Därför ingår totalt tre arbetsfaktorer. Tiden enligt tabell 6.1 (d) är 0, 0050 min. För att analysera de olika rörelserna för fullständiga arbetscykler definierar Work Factorsystemet vissa vanliga arbetselement som kallas Work Factor Standard Elements of Work. Dessa kan bestå av en enda rörelse.

De är som följer:

Arbetsfaktor Standardelement av arbete

Element - Notation

1. Transport (Flytta och nå) - TRP

2. Ta tag i - GR

3. Preposition - PP

4. Montera - ASY

5. Använd (Process eller Machine Time Manual) - USA

6. Demontera - DSY

7. Mental Process - MP

8. Släpp - RL

2. Förenklat arbetsfaktorsystem:

Detta är ett generellt högre system och lämpar sig för produktion av medelmängd, utvecklad från ett detaljerat arbetsfaktorsystem. Det är ganska effektivt att förbereda uppskattningar innan den faktiska produktionen börjar. Liksom andra högre nivåer är det lättare och används snabbt. Tidsenheter som används i Work Factor Table är i tio tusen av en minut.

3. Förkortat arbetsfaktorsystem:

Detta är ett system med högre nivå utvecklat från detaljerat arbetsfaktorsystem och det är särskilt lämpligt för små kvantiteter jobbaffärer. Dessa system utvecklades för att fylla ett behov av ett mycket enkelt system med förutbestämda tidsstandarder. De tillhandahåller ett snabbt mätförfarande, så mycket som de använder tidsdata.

Således för att hänvisa till en separat tabell över tidsvärden blir onödigt. Förkortad tidsenhet är 0, 005 (inspelad som 5) minut snarare än 0, 0001 minut som används i detaljerade och Mento-systemet. Noggrannheten för de förkortade systemen förväntas vara medeltal +12 procent av det detaljerade systemet om det tillämpas korrekt på lämplig typ av arbete.

4. Klar arbetsfaktorsystem:

Detta högre nivå modifierade arbetsfaktorsystem är avsett för personer som inte känner till detaljer om tidstudieteknik. Det används normalt för att utvärdera manuellt arbete inom industrin och andra liknande platser. Denna teknik har utvecklats för att tillgodose kravet på en enkel metod att utvärdera mätning och jämförelse av den tid som krävs för manuell rörelse.

Människor som produktdesigners kostnadsbedömare, metoder och verktygsingenjörer, kontorshandledare och andra som är bekanta med produktionsaktiviteter kan undervisas. RWF det är ett mycket enkelt system som är särskilt användbart vid mätning av medium till långa drift med cykler på 0, 15 minuter och högre. I tillämpningen av RWF användes en enkel uppsättning av förinställda tidsstandarder enligt regler som är lätta att förstå, komma ihåg och tillämpa.

5. Kort arbete Faktorsystem:

Kort system är relativt nytt och som Förkortat system använder en tidsenhet på 0, 005 minuter (inspelad som 5). Det utvecklades för att formatet ska överensstämma med det detaljerade, och med Ready Systems.

6. Mento-Factorsystem:

Det är ett grundläggande nivåsystem som används för att mäta mentala processer som inspektion, korrekturläsning, färgmatchning och beräkningar och praktiskt taget vilken som helst repetitiv eller semi-repetitiv och övervägande mental operation.