前言:
數(shù)控加工中心由多個子系統(tǒng)組成,不同的子系統(tǒng)對系統(tǒng)性能的影響也不盡相同[1]。在可靠性領(lǐng)域中,重要性測度用以評估單個零件或部件的相對重要性,通常認(rèn)為零部件的相對排序比重要性測度絕對值更重要。
一個元件在一個系統(tǒng)中具有它的位置和可靠性,針對此問題,BimbaumK 1 969年提出了 “重要性測度”的概念,通過這個指標(biāo)可以確定哪些子系統(tǒng)是引起系統(tǒng)故障的關(guān)鍵因素,確定系統(tǒng)可靠性改進(jìn)的目標(biāo)™。根據(jù)重要性測度所需要的知識,Birnbaum將其分為三類:結(jié)構(gòu)重要性測度、可靠性重要性測度和壽命重要性測度。可靠性重要性
以往針對數(shù)控加工中心關(guān)鍵子系統(tǒng)的確定方法主
要有 FMECA(failure mode,effects and criticali-ty analysiS>[12—13] 、子系統(tǒng)的復(fù)雜程度分析[11] 和影響因素分析[13]等方法。以上幾種方法主要以每個子系統(tǒng)故障發(fā)生頻次為依據(jù)。然而子系統(tǒng)的重要度不能單純根據(jù)故障發(fā)生的頻次來計算,比如有些子系統(tǒng)即使頻繁發(fā)生故障,但其對整個系統(tǒng)
的干擾程度卻微乎其微,易于維修;相反,另外一些子系統(tǒng)雖然極少發(fā)生故障,然而它一旦發(fā)生故障將會對整個系統(tǒng)帶來致命的影響,導(dǎo)致維修故障周期過長,嚴(yán)重影響生產(chǎn)的運(yùn)行。
數(shù)控加工中心的可靠性是隨時間變化的,每個子系統(tǒng)的重要性也會隨時間改變,因此需要考慮子系統(tǒng)可靠性重要性的影響。本文克服了傳統(tǒng)尋找數(shù)控加工中心重要子系統(tǒng)單純考慮故障次數(shù)的靜態(tài)問題,通過引人數(shù)控加工中心可靠性動態(tài)重要性測度模型,分析不同時刻的子系統(tǒng)相對系統(tǒng)的重要程度,綜合分析故障次數(shù)、故障停時和可靠性確定數(shù)控加工中心關(guān)鍵子系統(tǒng),準(zhǔn)確量化其對數(shù)控加工中心可靠度影響貢獻(xiàn)的差異性,衡量其改進(jìn)潛力,為數(shù)控加工中心結(jié)構(gòu)可靠性設(shè)計、工藝可靠性設(shè)計、可靠性分配和可靠性增長技術(shù)的開發(fā)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和理論依據(jù)。
1.1運(yùn)行臨界重要性測度模型
數(shù)控加工中心子系統(tǒng)的重要性受故障次數(shù)(fail-ure number) 和故障停時(failure down time} 的影響,需要針對故障次數(shù)和故障停時分別進(jìn)行基于失效的臨界重要性測度/mG',?)和基于運(yùn)行的臨界重要性測度/on (i,“分析,其表達(dá)式如下:
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結(jié)束語:
(1 >無論在早期故障期還是偶然故障期,液壓
系統(tǒng)(D>都是關(guān)鍵子系統(tǒng),要提高此系列數(shù)控車床的可靠性,首先要從液壓系統(tǒng)進(jìn)行可靠性設(shè)計
改進(jìn)。
(2) 不能完全依據(jù)故障次數(shù)即失效臨界重要性測度的排序來確定加工中心各子系統(tǒng)對整機(jī)可靠性的影響。
(3) 通過子系統(tǒng)三個不同的重要性測度指標(biāo)的排序,綜合考慮了各子系統(tǒng)對整機(jī)的重要程度,尤其對于可靠性動態(tài)重要性測度的引人,實現(xiàn)了實時動態(tài)管理。可以根據(jù)各子系統(tǒng)的重要性測度排序變化,制定相應(yīng)的維修計劃。
(4) 早期故障期和偶然故障期各子系統(tǒng)對整機(jī)的影響存在明顯的差別,可靠性動態(tài)重要性測度的變化尤為明顯。為提高整機(jī)的可靠度,應(yīng)該根據(jù)不同時期子系統(tǒng)重要性測度排名制定相應(yīng)的改進(jìn)措施,為系統(tǒng)有效地提高加工中心的可靠性提供依據(jù)。
伯特利數(shù)控是一家集銷售、應(yīng)用及服務(wù)于一體的公司。產(chǎn)品包括:CNC加工中心、鉆攻中心、龍門加工中心、雕銑機(jī)、石墨機(jī)、五軸加工中心、立式加工中心、臥式加工中心等。我們機(jī)床的生產(chǎn)工廠設(shè)在廣東省東莞市,目前其生產(chǎn)的加工中心70%出口,其中出口到歐洲占到50%。我們盡心、盡力、盡意的服務(wù)!
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2024-11
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宇匠數(shù)控 備注:為保證文章的完整度,本文核心內(nèi)容由PDF格式顯示,如未有顯示請刷新或轉(zhuǎn)換瀏覽器嘗試,手機(jī)瀏覽可能無法正常使用!本文摘要:通過對混聯(lián)五軸加工中心自適應(yīng)深度學(xué)習(xí)控制方法的 研 究,可 知 此 方 法 的 創(chuàng) 新 之 處 在 于:1)建 立 了 機(jī) 床 的 運(yùn) 動 學(xué) … [了解更多]
2024-11
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2024-11
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