中国石油大学 设备管理与维修总结.doc

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第二章 强调设备的可靠性和维修性是基于现代化生产的需要,原因有二:一是现代化设备性能高、构造复杂,确保可靠性的必要性显著增加; 二是随着设备向自动化方向发展,新技术被不断地采用和推广,进行设备可靠性的研究有了可能。设备故障分布的基本类型 1、故障率减小型(DFR型) 故障率?(t)随时间单调降低,也就是说,设备或零部件在开始使用时故障率高,随后逐渐降低。 故障发生的原因:设备的结构、制造工艺、装配质量和材料上的某些缺陷。2、故障率恒定型(CFR型) 故障率?(t)=?=常数,可靠度函数R(t)呈简单的指数分布。 故障发生的原因:随机性,使用不当、操作上的疏忽或润滑密封、散热通风及类似维护条件不良等偶然原因。3故障率增加型(IFR型)故障率?(t)随时间的增加而升高,说明设备经过一段比较稳定的运行之后到达磨损老化阶段,若不采取维修措施,故障率随时间的延长,不断升高,最后导致全部损坏。故障密度函数多数f(t)多半近似正态分布。 八、设备的时间 一般情况下,设备有两种状态:要么处于完好状态,想使用任何时候都可以使用;要么处于故障状态,想使用时由于某种原因不能使用。1、使用时间(可工作时间)包括待机时间、起动时间、实际工作时间2、停歇时间(停机时间) 包括改善修理时间、维修时间和拖延时间。其中维修时间又可分为预防维修时间和事后维修时间 有效度两种形式1)瞬时有效度 在某一特定瞬时,可维修设备保持正常工作使用状态和功能的概率,又称瞬时利用率,反映了t时刻设备的有效度,而与t时刻之前设备是否失效无关。 2)稳态有效度A(∞) MUT—设备平均能正常工作时间(使用时间平均值) MDT—设备平均不能正常工作时间(停歇时间平均值)若故障密度与维修密度函数均为指数分布,则 设备的可靠性是建立在该设备各个零部件之间的作用关系和这些零部件所具有的可靠性基础之上的。所以设备的可靠度Rs取决于两个方面:1)设备零部件之间的结构组成形式(串联、并联和串并联)2)设备各零部件的固有可靠度Rj 一、零部件串联组合设备的可靠度 在构成设备的若干个零部件中,只要有一个零部件发生故障,整台设备就发生故障。 串联组合设备的可靠度总是小于设备中任何一个零部件的可靠度。 为提高整台设备的可靠度,对串联组合的设备,应尽量采用数目较少的零部件构成,并尽量做到各零部件等可靠度,避免出现特别薄弱的环节。 二、零部件并联组合设备的可靠度 在构成设备的若干个零部件中,只要其中还有一个在起作用,就能维持整台设备继续正常工作 该设备的不可靠度为 可靠度为 特例:设备由n个等可靠度的零部件并联组 合而成 并联组合设备的可靠度总是 大于设备中任何一个零部件的可靠度。 并联的零部件越多,整台设备的可靠度就越大 四、有储备系统的设备可靠度 为了提高设备的可靠性,保证其完成规定的功能对于设备中的关键零部件,往往采取两种以上的组合形式。这样即使其中之一发生了故障,也有另外未发生故障的零部件来顶替,以维持设备的功能,采取这种组合形式的设备称为有储备系统的设备。 1、工作储备系统 将两个以上的零部件并联起来且同时工作的系统。只要不是所有的零部件都发生故障,设备就不会发生故障。 最简单的结构就是采用n个等可靠度的零部件并联组合而成,若系统中一个零部件发生故障,可以通过其余并联的零部件,使系统保持正常工作,故其可靠度为 按二项式展开 n=2 RS=2R-R2;n=3 RS=3R-3R2+R3 2、表决储备系统 又称“n中取k储备系统”,就是在n个同时工作的相同的零部件组成的设备中,只要有k个以上的零部件不发生故障,设备就不会发生故障。其可靠度的计算公式为 特例1)n中取1——由n个零部件所组成的并联系统 2)n中取n——由n个零部件所组成的串联系统3)3中取2——RS=3R2-2R3 3、非工作储备系统 当设备的一个零部件发生故障时,另一个未工作的零部件就能够接上来工作。这一转接过程可以是手动,也可以是自动。 第三章 四、编制设备规划的依据1、生产经营发展的要求1)新产品的开发 编制设备规划应首先着眼于改进产品设计、发展新的花色品种上2)生产规模的扩大 使同类产品以更大的规模进行生产,以占领市场,提高市场占有率,增加销售3)产品性能和质量的提高2设备的技术状况 3国家政策的要求 主要是能源和原材料的节约 4、国家劳动安全和环境保护法规的要求 5、国内外新型设备发展和科技信息6、可筹集用于设备投资的资金 企业可以将生产发展基金用于购置固定资产,进行技术改造,开发折旧费、新产品或者补充流动资金,也可以将大修理费和其他生产性资金合并用于技术改造或者生产性投资。 五、编制设备规划的原则 1、正确处理宏观投资与微观投资的关系 宏观投资:整个国家、地区、部门和行业内的投资。 微观投资:宏观投资的落实和补充。

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