Файл: Елизаветин М.А. Повышение надежности машин. Технологические основы повышения надежности машин.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 167

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

ния в массовом количестве датчиков, выдающих сигналы с каж­ дого рабочего места на перфоратор). Поэтому, несмотря на большие преимущества в использовании перфорационных карт

вкачестве первичного документа, начинать организацию сбора

онадежности с применения перфокарт было бы нецелесооб­

разно.

Некоторые организации, проводящие сбор информации о на­ дежности из сферы эксплуатации, используют карточки или паспорта. Карточки применяют при ручной обработке, при ма­ шинной обработке более удобны паспорта. Карточки обычно сшивают в блокноты. На карточках блокнота помещают по­ дробную инструкцию по их заполнению. При заполнении кар­ точек их отделяют от блокнота и высылают на место обра­ ботки.

В карточке (паспорте) должны быть ответы на следующие вопросы: способ применения изделия (временной график рабо­ ты, количество отработанных станко-часов, характер обрабаты­ ваемых материалов и др.) ; условия, в которых эксплуатируется (испытывается) изделие; пределы изменения характеристик эле­ ментов, составляющих изделие; возможные причины возникно­ вения неисправностей; виды неисправностей; условия, при кото­ рых возникают неисправности; наработка изделия до появления неисправности; количество циклов (включений) на момент об­ наружения неисправности; продолжительность поиска и устра­ нения неисправного элемента; типы и количество замененных элементов; затраты, необходимые для устранения неисправ­ ности.

Сведения по этим вопросам объединяются в группы для удобства заполнения и обработки карточки (паспорта). Напри­ мер, информация о месте неисправности включает сведения о номере изделия, заводе-изготовителе, объекте, на котором экс­ плуатируется изделие, о типе и номере сборочной единицы, в ко­ торой обнаружена неисправность, о типе и номере элемента, по вине которого отказало изделие, и месте этого элемента в сбо­ рочной единице данного типа. Информация о времени обнару­ жения неисправности содержит сведения о дате и времени обна­ ружения неисправности, наработке изделия, количестве вклю­ чений с начала изготовления. Информация об условиях, в которых произошла неисправность, включает данные о при­ знаках и причинах появления неисправности, о режиме работы изделия при обнаружении неисправности.

При механизированном способе обработки данные, сосредо­ точенные в таблицах, необходимо представить в цифровой фор­ ме. Для этого каждому признаку присваивается условное циф­ ровое обозначение. Это относится в основном к признакам, име­

ющим описательный характер (причина

и внешнее проявление

неисправности, условия эксплуатации,

внешние воздействия

и др.).

 


Для представления их в цифровой форме создаются шифры, для чего проводят специальное исследование, которое сводится к выделению существенных признаков и занесения их в табли­ цы. Всю информацию, используемую для получения характери­ стик надежности, шифруют. Шифрование может проводиться как на месте учета сведений, так и на месте их обработки. Со­ вокупность всех шифров составляет код.

Самым экономичным является однозначный код, построен­ ный по порядковой системе кодирования, когда каждому виду изделия присваивается порядковый номер. Код устройств, вхо­ дящих в изделие, может быть трехзначным, цифры которого со­ ответствуют расположению устройств в изделии. Первый знак кода строится по порядковой системе с цифрами от 1 до 9 и обозначает тип изделия. Второй и третий знаки служат для шифрования каждого устройства.

Для построения кода элементов может быть использован шестизначный смешанный код. При этом первые два знака кода, обозначающие наименование элементов, строятся по порядко­ вой системе, третий и четвертый знаки, указывающие тип эле­ мента,— по серийной системе, последние знаки отводятся для учета распределения различных типов элементов.

Работы по сбору информации о надежности могут быть на­ чаты с момента изготовления и испытаний экспериментальных образцов. Сбор информации в этом случае может преследовать две основные цели: выработку рекомендаций по устранению ошибок в техническом задании на конструирование и отработ­ ку технологических процессов и проведение предварительной оценки надежности проектируемого образца.

На этапе изготовления изделия основной целью контроля и сбора информации является определение влияния на надеж­ ность изделий соблюдения технологических факторов: материа­ лы, точность, процесс изготовления, качество поверхности, а также выполнения требований по организации труда и произ­ водства. При массовом производстве для выполнения первой задачи применяются методы статистического контроля со специ­ фическими формами документов. Для выполнения второй зада­ чи используются документы системы бездефектного изготовле­ ния продукции.

Обработка статистической информации о надежности

Обработка информации о надежности начинается с проверки поступивших сообщений, которые заключаются в тщательном контроле полноты и достоверности информации по каждому из­

делию.

Затем проводится систематизация собранного материала. При этом всю информацию по данной неисправности, зафикси­ рованную в карточке, можно принять как основу информации.


Все эти сведения помещают в таблицы, в каждой строке кото­ рой зафиксированы данные об отдельном элементе информа­ ции. Элементам информации соответствуют определенные при­ знаки, характеризующие изделие, они, располагаясь в опреде­ ленном порядке, дают возможность выделить однородные неисправности.

Таблицы являются компактной формой регистрации инфор­ мации. Таблица, построенная даже для относительно малого числа элементов информации, может показать, следует ли за­ трачивать время на накопление всех сведений о режимах ис­ пользования, обслуживания и изменениях в изделии. С помощью таблиц можно обнаружить такие связи, которые помогут уста­ новить, нужно ли продолжать накопление этих сведений, и на­ метить в дальнейшем необходимость проведения дополнитель­ ных исследований для выявления недостатков в изделии.

Для соблюдения однородности статистических данных необ­ ходимо в таблицу заносить сведения только по тем изделиям, которые обладают общими признаками. Для каждой таблицы обычно выбирают не более четырех наиболее существенных признаков.

Сведения о работе и отказах, полученные при эксплуатации, могут быть использованы только при учете условий, в которых происходила эксплуатация изделия. Сведения должны быть распределены в таблицах в зависимости от этих условий. При этом учитывают следующие признаки: интенсивность эксплуата­ ции; варианты использования изделий; виды нагрузок, их уровни и порядок чередований; виды технического обслуживания и ре­ монтов; квалификацию и оснащенность обслуживающего пер­ сонала [89].

При классификации по этим признакам можно считать те или иные изделия однотипными при различных сочетаниях приз­ наков. Так, в одном случае под однотипным понимают станки, изготовленные определенным заводом, в другом — станки, изго­ товленные в определенном году, и т. д. При этом в первую оче­ редь стремятся объединить информацию, учитывающую меньшее количество признаков. По мере накопления статистического ма­ териала количество признаков, определяющих однородность информации, может быть увеличено.

При заполнении таблиц часть сведений может не включаться в них. Так, для расчета среднего времени восстановления в таб­ лицу не заносят сведения об устранении неисправностей, запись о которых была проведена в период планового ремонта. Из рас­ четов могут быть исключены также сведения за тот период вре­ мени, в который запись проводилась нерегулярно.

Выбор средств обработки существенно зависит от объема поступающей информации. Так, при поступлении в месяц около' 2—3 тыс. документов применяется ручной учет. Если же ежеме­ сячно необходимо обработать до 10 тыс. документов, применя­


ются средства малой механизации, а свыше 10 тыс.— исполь­ зуются счетно-перфорационные машины. Анализ показывает* что наибольший удельный вес времени в общей трудоемкости ручной обработки занимает операция заполнения сведений (око­ ло 26%) и их корректировка (около 20%). На кодирование све­ дений приходится примерно 12% общей трудоемкости работ. Таким образом, почти 60% трудоемкости работ при сборе и об­ работке занимают операции заполнения, корректировки и коди­ рования информации. Поэтому там, где это возможно, необходи­ мо применять системы автоматического сбора и обработки ин­ формации.

Исследования показывают, что применение электронно-цифро­ вых вычислительных машин, обладающих развитой системой команд, позволяет непосредственно за один цикл обработки по­ лучить все характеристики надежности, включая и законы распределения. Однако использование серийных электронно-циф­ ровых вычислительных машин (ЭЦВМ) для обработки стати­ стической информации о надежности представляется малоэффек­ тивным, так как основная часть машинного времени (около

80%) расходуется при этом

на ввод

информации в машину..

В этом случае экономически

более

оправдано использование

специальных ЭЦВМ, предназначенных для обработки большого количества информации [89].

Для машинной обработки информации часто применяют счетно-перфорационные машины. При поступлении карточек (паспортов) на машиносчетную станцию проводится операция проверки приведенных в них сведений и заполнение таблиц об­ работки. Сведения из таблиц переносят на перфокарты по зара­ нее установленной схеме, в которой для каждого сообщения предусмотрено определенное число колонок в перфокарте. Числоколонок в перфокарте на каждое сообщение выделяют в зависи­ мости от количества цифр, которыми кодируются данные сооб­ щения. В результате получают массив перфокарт.

Перфокарты сортируют по типам изделий, числу проведен­ ных средних и капитальных ремонтов, характеру выполняемых операций и другим признакам, обеспечивающим получение одно­ родной информации. Сортировка перфокарт позволяет не только иметь полную характеристику данных, но и выявить комбинации интересующих признаков. После проведения сортировок перфо­ карты раскладывают в порядке увеличения наработки и печа­ тают табуляграммы. Табуляция является основной операцией* во время которой производится обработка отсортированных пер­ фокарт и выдача результатов в виде табуляграмм (сводок). По­ рядок обработки информации определяется схемой коммутации* которая составляется для каждого вида таблиц. Если же для об­ работки используется система с краевой перфорацией, последо­ вательность обработки остается такой же. При этом выборка статистического материала для проведения конкретного исследо-


вания или получение требуемых характеристик надежности осу­ ществляется на устройствах вибрационного типа.

При оценке количественных показателей надежности основ­ ными величинами расчетов являются число отказов и величина наработки.

Показатели надежности изделия не могут быть измерены не­ посредственно. Показатели, полученные по статистическим дан­ ным, являются величинами случайными. Поэтому возникает необходимость на основании значений, которые принимают слу­ чайные величины, найти статистические оценки некоторых пара­ метров. Оценки должны обладать определенными свойствами: несмещенности, состоятельности и эффективности. Указанными свойствами обладают средние арифметические величины. Рас­ смотрим формулы для определения некоторых из показателей надежности [89].

Одним из основных показателей надежности неремонтируемых изделий является средняя наработка до отказа (Гср). Этот показатель определяется по формуле

П

где ti — значение наработки до первого отказа; і — номер изделия в партии; п — количество всех изделий в партии.

Другим показателем надежности неремонтируемых изделий является интенсивность отказов неремонтируемых изделий, от­ казавших в единицу времени при условии, что отказавшие изде­ лия не заменяются исправными K(t).

Интенсивность отказов определяется для малых промежутков

времени по формуле

 

к =

Апі

1

( N - m W t ’

где Atii — число отказов за

промежуток времени Л/ц

N — начальное число изделий;

Пі — общее число отказавших изделий к началу рассмат­ риваемого промежутка времени.

Построенная по этим значениям кривая даст функцию интен­ сивности отказов X(t) в зависимости от времени наработки.

Для ремонтируемых изделий одним из основных показателей надежности является наработка на отказ Г, т. е. среднее значе­ ние наработки ремонтируемого изделия между отказами:

где Гн — наработка от начала сбора данных до первого отказа, между отказами и от последнего отказа до момента по-