VI. ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ
При прогнозировании затрат на научно-исследовательские работы по созданию ТКС ЛА часто используют косвенный метод оценки, который предполагает прогнозирование этих затрат пропорционально затратам на ОКР:
где
Затраты на ОКР существенно превосходят затраты на НИР и оказывают определяющее влияние на величину прогнозной оценки затрат на НИОКР. Стадия ОКР включает в себя этапы проектно-конструкторских работ, изготовление опытных образцов и испытаний (с доводочными работами). Наибольшее удельное значение в суммарных затратах на ОКР ТКС ЛА занимают затраты на изготовление опытных образцов. Процесс изготовления опытных образцов - наиболее детерминированный этап ОКР. Опытное производство, в отличие от первого и третьего этапов ОКР, имеет на входе и выходе главным образом материальные потоки: потребляет сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, его конечный результат - опытные образцы проектируемых изделий. Изготовление новых изделий единицами (или опытными партиями обусловливает ряд особенностей опытного производства - меньшая оснащенность производства специнструментом и спецоснасткой, применение в производственном процессе в основном универсального оборудования, высокая квалификация производственных рабочих, укрупненная разработка технологии. Указанные особенности опытного производства увеличивают стоимость опытных образцов по сравнению с себестоимостью в серийном производстве. Вместе с тем, динамике затрат на изготовление изделий в процессе опытного и серийного производства обнаруживает общие тенденции: себестоимость каждого предшествующего экземпляра оказывается ниже предыдущего. Вследствие влияния на себестоимость опытных образцов степени освоения, себестоимость опытной партии растет менее высокими темпами, чем размеры опытной партии. Последнее сказывается и по поведении затрат на ОКР при изменении количества опытных образцов ТКС ЛА. Модель затрат на изготовление первого опытного образца в общем случае может быть выражена, уравнением множественной регрессии, в которой независимые переменные представляют собой характеристики ТКС ЛА:
где
Затраты на изготовление опытной партии с учетом фактора освоения производства могут быть аппроксимированы зависимостью:
где
При некоторых допущениях структуры затрат на ОКР ТКС ЛА в целом и его подсистем достаточно стабильна. Поэтому представляется возможным определить затраты на проектно-конструкторские работы и испытания пропорционально затратам на изготовление опытной партии. Тогда затраты на ОКР определяются по формуле:
где
Затраты на общую разработку ТКС ЛА пропорциональны затратам на разработку отдельных подсистем:
где
Прогнозные модели затрат на разработку отдельных подсистем ТЕС ЛА основываются на базовых параметрах подсистем - показателей Наибольшее распространение в качестве конструктивного базового параметра получил показатель массы подсистемы ТКС ЛА. Увеличение массы и геометрических размеров изделия при прочих равных условиях приводит к увеличению трудоемкости изготовления конструктивных элементов, повышению расхода материалов, увеличению габаритов и массы технологической оснастки, требует больших площадей. Все это, естественно, приводит к повышению затрат на изготовление опытных и серийных образцов. Однако затраты на изготовление опытного образца растут медленнее, чем увеличивается масса конструкции. Объясняется это тем, что с увеличением массы изделия количество конструктивных элементов, приходящихся на единицу массы, уменьшается и растет средняя масса одного элемента. С увеличением массы конструктивных элементов растет площадь обрабатываемых поверхностей, но влияние на трудоемкость изделия этого фактора перекрывается сокращением общего числа деталеопераций, выполняемых на различных стадиях технологического процесса изготовления опытного образца, относительным сокращением числа сборочных единиц конструкции, приходящихся на единицу массы и т.д. Вследствие этого себестоимость единицы массы конструкции с увеличением ее абсолютной массы снижается, а затем на изготовление опытного образца в целом растут по степенному закону
где
Использование показателя массы дает хорошие результаты при прогнозном моделировании затрат на изготовление опытных образцов конструкции ТКС ЛА, двигательных установок ТКС ЛА, бортового оборудования ТКС ЛА, конструктивных элементов, обеспечивающих многоразовое использование ТКС ЛА, Наряду с показателями массы при разработке прогнозных моделей затрат в отдельных случаях целесообразно использовать функциональные базовые параметры. Так, при прогнозировании затрат на изготовление двигательной установки в опытном производстве в качестве функционального базового параметра двигательной установки следует принять тягу. В зависимости от других важных факторов эксплуатационной эффективности, Так, при экономическом исследовании перспективных ТКС ЛА необходимо изучать влияние на затраты такого важнейшего фактора эксплуатационной эффективности нового поколения ТКС ЛА как многоразовость и кратность их использования. Многоразовость - комплексный фактор, аккумулирующий влияние на себестоимость опытного образца изменений в конструкции, компоновке, материалах, технологии, обеспечивающих повышение надежности и ресурса подсистем ТКС ЛА. Увеличение надежности и ресурса, ТКС ЛА связано с увеличением прочности его конструктивных элементов, дублированием важнейших подсистем, применением жаропрочных н теплостойких материалов и т.п. Поэтому фактор многоразовости обязательно должен быть учтен в прогнозной модели затрат на НИОКР ТКС ЛА. Таким образом, модели для прогнозирования затрат на НИОКР основных подсистем ТКС ЛА имеют следующий вид:
где
|