设备故障率分析资料
- 格式:doc
- 大小:26.00 KB
- 文档页数:4
设备故障率统计分析与改进方法探讨设备故障率统计分析与改进方法探讨一、引言随着科技的进步和生产工艺的发展,设备在人们的生产和生活中扮演着越来越重要的角色。
设备的正常运行对于保障生产和提高效率至关重要。
然而,由于多种因素的影响,设备故障率在实际运行中无法完全避免。
因此,对设备故障率进行统计分析,并探讨改进方法,对于提高生产效率和降低成本具有重要意义。
二、设备故障率统计分析设备故障率统计分析是通过对设备的故障次数、故障时间和故障原因等数据进行统计和分析,得出设备故障率的情况。
通过对设备故障率的统计分析,可以发现设备故障的规律和趋势,为改进方法的制定提供依据。
1. 故障次数统计分析:通过对设备故障次数的统计,可以得出设备的故障频率,进而了解设备故障的整体情况。
可以通过统计分析找出故障频率较高的设备,然后有针对性地进行改进和维护。
2. 故障时间统计分析:通过对设备故障时间的统计,可以得出设备的平均故障间隔时间和平均修复时间。
这有助于评估设备的可靠性和可维护性,为设备维修时间的确定和维修计划的调整提供依据。
3. 故障原因统计分析:通过对设备故障原因的统计,可以了解设备故障的主要来源。
这有助于找出设备存在的缺陷和问题,并在维护过程中加以改进,进而降低故障率。
三、设备故障率改进方法探讨设备故障率的改进方法包括预防措施、提升维护水平和优化维修流程等。
下面对这些方法进行详细探讨。
1. 预防措施:预防措施是降低设备故障率的核心。
通过对故障原因的分析和总结,可以找出设备存在的问题和缺陷,并采取相应的预防措施。
这包括改进设备设计、选用更可靠的部件和材料、加强设备的维护保养和培训操作人员等。
2. 提升维护水平:设备的维护水平直接关系到设备的故障率。
通过合理的维护策略和方法,可以延长设备的寿命和提高设备的稳定性。
可以采取定期维护、预防性维护和条件维护等措施,提升设备的可靠性和可维护性。
3. 优化维修流程:维修流程的优化对于提高维修效率和减少停机时间具有重要意义。
电力系统中的电气设备故障率分析概述:电力系统是现代社会不可或缺的基础设施,它负责将发电厂产生的电能传输给各个用户。
然而,在电力系统运行的过程中,电气设备故障是无法避免的。
本文将对电力系统中的电气设备故障率进行分析,旨在揭示电气设备故障的原因、特点以及如何降低故障率。
一、电气设备故障的原因电气设备故障的原因多种多样,可以归纳为以下几点:1. 设备老化:随着设备运行时间的增加,电气设备会逐渐老化,部件磨损、绝缘老化等问题会导致故障发生。
2. 外部环境因素:电气设备经常处于恶劣的外部环境中,例如高温、高湿等,这样的环境容易对设备造成损害。
3. 缺乏维护:电气设备需要定期维护,包括清洁、检修等,而如果缺乏维护,设备故障率将会增加。
二、电气设备故障的特点电气设备故障的特点主要有以下几个方面:1. 随机性:电气设备故障往往是随机发生的,无法预测具体时间和地点。
2. 短路故障率高:电气设备中的短路故障率相对较高,这是由于电路中电流过大、电气绝缘损坏等因素导致的。
3. 传播性:电气设备故障往往会扩散到周围设备,从而引发连锁反应。
因此,对一个设备的故障进行及时排查和修复至关重要,以免影响整个电力系统的正常运行。
三、电气设备故障率分析方法为了准确分析电气设备的故障率,我们可以运用以下几种方法:1. 统计分析法:通过对大量的历史故障数据进行统计和分析,我们可以得到电气设备故障率的趋势和规律。
这有助于预测未来故障的概率,从而采取相应的预防措施。
2. 失效模式与影响分析(FMEA):FMEA方法将故障模式和失效原因与设备的重要性关联起来,从而评估设备故障对系统性能的影响。
通过FMEA分析,我们可以确定哪些设备是故障频率较高且对系统影响较大的,以便进行重点维护。
3. 实地检查和测试:定期对电气设备进行实地检查和测试,有助于发现潜在的故障因素。
这种方法可以通过电气设备的外观、温度、声音等特征进行对比和评估。
四、降低电气设备故障率的措施为了降低电气设备故障率,我们可以采取以下一些措施:1. 定期维护:定期维护设备,包括清洁、润滑、紧固连接等,可以延长设备的使用寿命,减少故障的发生。
设备故障分析及对策报告摘要:本报告通过对设备故障的分析,总结了设备故障的种类、原因以及对应的对策。
通过合理的设备日常维护和改进措施,能够有效降低设备故障率,提高设备稳定性和运行效率。
一、引言设备是现代工业生产中不可或缺的基础设施之一,设备故障会直接影响到生产进度和品质,可能造成严重的经济损失。
因此,及时分析设备故障的原因,并采取相应的对策是非常重要的。
二、设备故障的种类1.机械故障:主要包括设备零部件的磨损、老化、断裂等问题。
2.电气故障:主要包括电路断路、短路、继电器故障等问题。
3.控制故障:主要包括PLC(可编程逻辑控制器)程序错误、传感器失灵等问题。
三、设备故障的原因1.设备设计不合理:设备设计中存在一些缺陷,例如材料选择不合理、结构设计不合理等。
2.设备运行参数不稳定:不合理的设备操作参数或者工作环境不良,导致设备无法稳定运行。
3.操作人员不当:操作人员缺乏专业知识或者不慎操作,可能会引发设备故障。
四、设备故障的对策1.定期设备维护:建立完善的设备维护计划,定期检查设备零部件的磨损情况,及时更换磨损的部件,降低机械故障率。
2.加强设备操作培训:培训操作人员,提高其专业知识和技能水平,防止由于操作不当引发的设备故障。
3.优化工作环境:改善工作环境,确保设备处于稳定的工作状态,尽量避免不良环境对设备的影响。
4.设备监控与诊断:引入先进的设备监控系统,实时监测设备的运行状态,及时发现并解决问题。
5.设备改进和创新:根据设备故障的原因进行改进和创新,优化设备设计和运行参数,提高设备的稳定性和可靠性。
五、结论设备故障是工业生产中常见的问题,但通过合理的对策能够降低故障发生的概率和对生产的影响。
定期维护、加强操作人员培训、改善工作环境、设备监控与诊断以及设备改进和创新都是降低设备故障率的有效途径。
只有通过持续的努力和改进,才能实现设备的高效稳定运行,提高生产效率和产品质量。
1.《设备故障分析与对策方法研究》2.《设备维护管理与优化》。
设备故障率和设备维修策略摘要:论述了设备故障率曲线及特点,分析了几种设备维修模式和优缺点,提出对重点关键设备的维修应采用标准维修或状态维修的方式,而其它设备应根据设备故障信息统计的结果,采用相应的方式。
随着科学技术的不断进步和现代化生产的飞速发展,机器设备作为决定产品生产的产量、质量和成本的重要因素,其作用越来越明显。
设备在使用过程中,必然会产生不同程度的磨损、疲劳、变形或损伤,随着时间的延长,它们的技术状态会逐渐变差,使用性能下降。
设备维修作为设备管理的重要环节,是延长设备寿命,保证生产正常运行,防止事故发生的重要保证。
1 设备的故障率曲线1.1 设备故障率浴盆曲线及特点通过对设备故障进行研究,发现大部分机械设备故障率曲线如图1所示。
这种故障曲线常被叫做浴盆曲线。
按照这种故障曲线,设备故障率随时间的变化大致分早期故障期、偶发故障期和耗损故障期。
早期故障期对于机械产品又叫磨合期。
在此期间,开始的故障率很高,但随时间的推移,故障率迅速下降。
此期间发生的故障主要是设计、制造上的缺陷所致,或使用不当所造成的。
进入偶发故障期,设备故障率大致处于稳定状态。
在此期间,故障发生是随机的,其故障率最低,而且稳定,这是设备的正常工作期或最佳状态期。
在此间发生的故障多因为设计、使用不当及维修不力产生的,可以通过提高设计质量、改进管理和维护保养使故障率降到最低。
在设备使用后期,由于设备零部件的磨损、疲劳、老化、腐蚀等,故障率不断上升。
因此认为如果在耗损故障期开始时进行大修,可经济而有效地降低故障率。
1.2 现代化设备的故障率曲线随着科学技术的发展,大量新技术、新材料不断涌现,特别是电子技术、自动化技术的广泛应用,设备正朝着精确化、自动化方向发展。
设备的结构、各工作单元的关系和环境变得越来越复杂,这给设备维修工作带来了新问题。
人们通过研究发现一些用现代技术装备的设备,故障规律与浴盆曲线相背离。
经过近30多年的研究,设备的故障率除了浴盆曲线外,还有五种情况[1],如图2所示。
2013年7月份设备故障统计分析报告一、 故障概况本月设备整体运行情况良好,根据DCC 故障记录本月故障总数7件,其中机械故障3件,电气故障4件,设备完好率=(设备总台数*月工作天数-∑故障台数*故障天数)/(设备总台数*月工作天数)=99。
73%,较上月98.81%有小幅提升.故障主要集中在7类试验设备、9类其他设备.二、 故障统计表1 各类设备故障统计三、 故障分析(一)故障趋势图各类设备故障趋势图试验设备故障数一直处于高位运行状态,原因有三:一、部分试验设备使用频率较高,使用年限已久,到了故障高发期,主要表现为踏面制动单元试验台、制动器试验台等.二、前期试验台工作环境普遍不好,导致试验台性能不稳定;近期因试验间改造,频繁搬动试验台也是其故障高发的原因之一。
三、国产试验设备普遍存在柜内原件布局及导线敷设不合理、定制件多且质量差,软硬件故障均较高.针对原因一,设备室正逐步建立预防修性维修模式,加强对重点设备和高故障率设备的修程建立;原因二会随着试验间的改造完成,得到彻底解决;对于原因三,从6月下旬起,设备室对国产试验台进行了电气改造,目前已完成了电磁阀试验台改造工作,正在进行受电弓试验台和司控器试验台,后续将陆续开展高速断路器、电器综合试验台等6台设备改造工作。
(二)各类设备故障比例图二 2013年7月各类设备故障比例进入13年以来,B、C类设备故障数明显增加,故障已由重点设备向边缘设备蔓延.设备室的工作重点将向“完善A类设备管理,强化B、C类设备修程建立”上发展。
(三)七月份设备故障分析1.烘干机本月烘干机共报2次故障,均因加热管老化绝缘不良造成空开过流跳闸,目前已将该故障加热管隔离,后期换新。
2、空气弹簧试验台本月空气弹簧试验台共报2次故障。
其一为RS485/RS232转接头损坏,造成PLC与上位机无法通讯,更换转接头后设备恢复。
造成此故障疑为该转接头老化;其二为UPS电源故障,导致上位机无法启动,原因为试验间改造期间该试验台长期未使用,造成UPS内蓄电池馈电,无法充电。
第1篇一、前言随着我国经济的快速发展,设备在工业生产、基础设施等领域发挥着越来越重要的作用。
设备故障率的高低直接影响着企业的生产效率和经济效益。
为了全面掌握设备运行状况,提高设备管理水平,本文对2023年度设备故障率进行了总结分析。
二、故障率概况2023年度,我公司设备故障率为X%,较去年同期下降Y%。
其中,机械故障率为Z%,电气故障率为W%,其他故障率为V%。
具体如下:1. 机械故障率:Z%,较去年同期下降A%。
2. 电气故障率:W%,较去年同期下降B%。
3. 其他故障率:V%,较去年同期下降C%。
三、故障原因分析1. 设备老化:部分设备使用年限较长,存在老化现象,导致故障率上升。
2. 操作失误:员工操作不规范、技能水平不足,导致设备损坏。
3. 设备维护保养不到位:设备日常维护保养不及时,导致设备磨损加剧,故障率上升。
4. 环境因素:高温、潮湿、振动等环境因素对设备造成一定影响,导致故障率上升。
5. 设计缺陷:部分设备在设计阶段存在缺陷,导致使用过程中出现故障。
四、改进措施及成效1. 加强设备管理,提高设备使用寿命。
通过定期对设备进行检修、保养,降低设备故障率。
2. 提高员工操作技能,加强安全培训。
通过开展操作技能培训,提高员工对设备的操作水平,降低操作失误导致的故障。
3. 优化设备维护保养流程,确保设备正常运行。
制定详细的维护保养计划,严格执行,确保设备在最佳状态下运行。
4. 加强环境监测,降低环境因素对设备的影响。
对设备运行环境进行实时监测,及时发现并解决环境问题。
5. 优化设备设计,提高设备质量。
对设备设计进行改进,提高设备质量,降低故障率。
通过以上措施,2023年度设备故障率较去年同期下降明显。
具体成效如下:1. 设备平均故障时间缩短,生产效率提高。
2. 设备维修成本降低,经济效益显著。
3. 设备运行稳定性增强,企业竞争力提升。
五、总结2023年度,我公司设备故障率得到有效控制,设备管理水平得到提高。
设备故障率分析与预防措施设备故障率分析与预防措施2023年,随着科技的进步和工业的快速发展,各种设备的使用已经成为了社会生产中不可或缺的一环。
然而,设备故障时有发生,给生产带来诸多不便和损失,并且也给设备维修带来了许多压力。
因此,分析并预防设备故障成为了制造行业的迫切需求。
一、设备故障率分析1. 故障的成因在制造行业中,故障的成因有很多。
经过分析,我们可以得出以下几点:(1)轴承故障:轴承是一种很常见的设备,经常出现故障。
在制造过程中,轴承的选取和维护是非常重要的,过量的负载和摩擦都会导致轴承的故障。
(2)电机故障:工业生产中使用的电机多种多样,其中交流电机和直流电机最为常见。
经常出现开路、短路等故障,因此电机的选购和保养同样非常关键。
(3)系统故障:许多设备都是由各种部件和系统构成的,因此系统故障往往是源于多个部件的故障集合产生的。
2. 故障率统计在制造行业中,对设备故障率的统计非常重要。
只有正确把握当前设备的故障率状况,才能够及时发现和解决问题。
对于设备故障率的统计,可以根据以下几点来进行:(1)故障率定义:故障率通常指在一定时间内设备发生故障的频率。
其计算公式为:故障率 = 故障次数 / 设备运行时间(2)故障率高低的判断标准:一般来说,故障率高低的判断标准要看具体的行业情况。
但是在绝大多数情况下,故障率高于3%就会被认为是一个问题。
3. 影响故障率的因素(1)设备本身因素:设备固有的质量、设计和制造水平、使用寿命等都会对故障率产生影响。
(2)环境因素:温度、湿度、灰尘、振动等环境因素都会对设备的故障率产生影响。
(3)操作因素:设备的使用操作是否得当,是否按照操作手册执行,操作人员是否具备相应的技能水平都会对设备的故障率产生影响。
二、设备故障预防措施1. 设备选择首先,设备的选择至关重要。
我们应该选择质量上乘、使用寿命长的设备,这可以从根本上降低设备故障的概率。
2. 设备保养其次,设备保养不能忽视。
生产线设备老化导致故障率增加问题分析生产线设备老化是制造业中常见的问题,它导致了故障率的增加,影响了企业的生产效率和产品质量。
本文将对生产线设备老化导致故障率增加的问题进行分析,并提出相应的解决方案。
一、问题背景生产线设备在长时间的运行中,会逐渐产生磨损和老化。
这些老化现象包括零部件的松动、磨损、腐蚀等,导致设备的性能下降,故障率增加。
二、问题分析1. 老化引起的性能下降长时间的运行使设备中的零部件产生了磨损和损坏,导致设备的性能下降。
例如,机械传动系统的齿轮磨损会导致传动效率降低,电子设备中电解电容老化会导致电压稳定性下降等。
2. 频繁故障的出现随着设备老化,故障率会逐渐增加,频繁出现各种故障。
这些故障包括设备停机、产品质量下降、生产线停产等,给企业带来严重的经济损失。
三、解决方案为了解决生产线设备老化导致的故障率增加问题,我们可以采取以下措施:1. 定期维护保养建立完善的设备维护保养制度,定期对设备进行维护保养,如润滑、清洁、紧固等,及时发现并解决潜在问题,延缓设备老化的速度。
2. 引进先进技术设备引进先进的技术设备,具备更高的性能和更长的使用寿命,可以有效降低设备老化导致的故障率增加问题。
3. 更新设备对老化程度较高的设备进行更新,更换关键部件或整体更换设备,使生产线始终保持在较新的状态,减少因设备老化引起的故障率增加。
4. 增加备用设备增加备用设备的数量,当主设备出现故障时,能够及时替换,减少停机时间,提高生产效率。
5. 培训维修人员加强对维修人员的培训,提高其对设备维护保养的专业水平和技术能力,能够有效解决设备老化导致的故障问题,减少故障率的增加。
四、总结生产线设备老化是导致故障率增加的主要原因之一。
通过定期维护保养、引进先进技术设备、更新设备、增加备用设备和培训维修人员等措施,可以有效降低设备老化导致的故障率增加问题,提高企业的生产效率和产品质量。
企业应该重视对生产线设备老化问题的解决,不断改进和完善相关管理制度,以确保生产线设备的稳定运行。
故障排查数据分析报告设备故障率与维修效率分析故障排查数据分析报告I. 引言在现代社会的工业化进程中,各类设备的故障排查工作显得尤为重要。
通过对故障排查数据进行详细分析,我们可以了解设备的故障率以及维修效率,进而采取相应的措施提高设备的稳定性和工作效率。
本报告旨在通过故障排查数据的分析,深入探讨设备故障率与维修效率的关系。
II. 数据收集为了进行准确的故障率与维修效率分析,我们从公司的数据库中获取了近一年来的故障排查数据。
该数据包括设备故障的具体描述、故障发生的时间、维修耗时等相关信息。
经过数据清洗和整理,我们得到了一份详细可靠的故障排查数据。
III. 设备故障率分析通过对故障排查数据的统计和分析,我们得出了以下几点关于设备故障率的结论:1. 故障类型分布在所收集的数据中,我们对故障类型进行了分类,以得出各个类型故障在设备故障中的占比情况。
根据统计结果,最常见的故障类型是电路故障,占总故障数的40%;其次是机械故障,占30%;而软件故障和其他类型的故障各占15%。
2. 故障发生趋势我们进一步分析了故障发生的趋势,以期找出是否存在某些特定的时间段或条件与故障发生有关。
结果显示,在某些特定的天气条件下,设备故障率较高。
此外,故障发生在工作日的概率也略高于周末。
3. 故障排除时间分布通过分析维修耗时数据,我们可以了解到故障排除所需的平均时间以及不同类型故障的平均维修耗时。
在故障排查数据中,我们发现电路故障的平均维修耗时最短,仅为4小时;机械故障的平均维修耗时相对较长,为8小时;而软件故障和其他类型的故障的平均维修耗时分别为6小时和5小时。
IV. 维修效率分析除了设备故障率的分析,我们还对维修效率进行了详细的分析。
以下是我们的分析结果:1. 维修员数量与维修效率的关系我们研究了维修员数量与设备维修效率之间的关系。
结果显示,随着维修员数量的增加,维修效率出现了一定的上升趋势。
然而,维修员数量超过一定限度后,维修效率的提升幅度逐渐降低。
设备保养不到位导致故障率增加问题分析在现代工业生产中,设备的正常运行对于保证生产效率和质量具有关键性的作用。
然而,在实际生产中,我们常常会遇到设备故障率增加的问题,其中一个主要原因就是设备保养不到位。
本文将从设备保养的重要性、不到位保养的影响以及解决办法三个方面进行详细分析。
一、设备保养的重要性设备保养是指对设备进行周期性的维修、检查和清洁等工作,以确保其性能和功能的正常运行。
设备保养的重要性体现在以下几个方面:1. 提高设备的可靠性和稳定性:定期维护和保养设备可以检测和修复设备中的潜在问题,避免故障发生,提高设备的可靠性和稳定性。
2. 延长设备的使用寿命:设备经过定期保养可以延长其使用寿命,减少因故障而需更换设备的频率,节约成本。
3. 保证生产效率和质量:设备保养可以确保设备正常运行,减少生产中的停机时间或质量问题,保证生产效率和质量的提高。
二、不到位保养的影响当设备保养不到位时,将会对生产过程产生一系列不良影响:1. 故障率增加:设备在长时间连续工作后,由于零部件的磨损、松动等原因,容易出现故障。
没有及时进行维护和保养,导致故障率增加。
2. 生产效率下降:设备发生故障后,需要停机进行维修,导致生产效率下降,生产计划无法按时完成。
3. 能源浪费:设备在故障状态下,可能会出现能源的浪费现象,造成资源的浪费。
4. 生产质量不稳定:设备故障会导致产品的质量不稳定,影响企业的声誉和市场竞争力。
三、解决办法针对设备保养不到位导致故障率增加的问题,可以采取以下几种解决办法:1. 建立完善的设备保养计划:制定科学合理的设备保养计划,包括周期性的维护、保养和检查工作,并按计划执行。
2. 加强设备保养管理:加强对设备维护人员的培训,提升他们的专业水平和保养意识,确保设备保养工作的质量。
3. 引入设备远程监控技术:利用先进的设备远程监控技术,可以实时监测设备的工作状态,及时发现问题并进行处理,减少故障发生的可能性。
设备故障率和设备维修策略摘要:论述了设备故障率曲线及特点,分析了几种设备维修模式和优缺点,提出对重点关键设备的维修应采用标准维修或状态维修的方式,而其它设备应根据设备故障信息统计的结果,采用相应的方式。
随着科学技术的不断进步和现代化生产的飞速发展,机器设备作为决定产品生产的产量、质量和成本的重要因素,其作用越来越明显。
设备在使用过程中,必然会产生不同程度的磨损、疲劳、变形或损伤,随着时间的延长,它们的技术状态会逐渐变差,使用性能下降。
设备维修作为设备管理的重要环节,是延长设备寿命,保证生产正常运行,防止事故发生的重要保证。
1 设备的故障率曲线1.1 设备故障率浴盆曲线及特点通过对设备故障进行研究,发现大部分机械设备故障率曲线如图1所示。
这种故障曲线常被叫做浴盆曲线。
按照这种故障曲线,设备故障率随时间的变化大致分早期故障期、偶发故障期和耗损故障期。
早期故障期对于机械产品又叫磨合期。
在此期间,开始的故障率很高,但随时间的推移,故障率迅速下降。
此期间发生的故障主要是设计、制造上的缺陷所致,或使用不当所造成的。
进入偶发故障期,设备故障率大致处于稳定状态。
在此期间,故障发生是随机的,其故障率最低,而且稳定,这是设备的正常工作期或最佳状态期。
在此间发生的故障多因为设计、使用不当及维修不力产生的,可以通过提高设计质量、改进管理和维护保养使故障率降到最低。
在设备使用后期,由于设备零部件的磨损、疲劳、老化、腐蚀等,故障率不断上升。
因此认为如果在耗损故障期开始时进行大修,可经济而有效地降低故障率。
1.2 现代化设备的故障率曲线随着科学技术的发展,大量新技术、新材料不断涌现,特别是电子技术、自动化技术的广泛应用,设备正朝着精确化、自动化方向发展。
设备的结构、各工作单元的关系和环境变得越来越复杂,这给设备维修工作带来了新问题。
人们通过研究发现一些用现代技术装备的设备,故障规律与浴盆曲线相背离。
经过近30多年的研究,设备的故障率除了浴盆曲线外,还有五种情况[1],如图2所示。
曲线A显示了恒定的或者略增的故障率,有明显的磨损期。
曲线B显示了缓慢增长的故障率,但没有明显的磨损期。
曲线C显示了新设备从刚出厂的低故障率,急剧地增长到一个恒定的故障率。
曲线D显示设备的故障为恒定值,出现的故障常常是偶然因素造成的。
而曲线E显示设备开始有高的初期故障率,然后急剧下降到一个恒定的或者是增长极为缓慢的故障率。
通过对民用飞机的故障进行统计调查发现,4%的设备遵循典型的浴盆曲线,2%的设备遵循曲线A,5%的设备遵循曲线B,7%的设备遵循曲线C,14%的设备遵循曲线D,不少于68%的设备遵循曲线E。
一般来说,在实际运行中,设备的故障率应该是图2所示的五种曲线中的一种或几种的合成(浴盆曲线可以看作曲线A、D和E的合成),其故障率可能与民用飞机的故障率不完全相同。
但是,设备故障率取决于设备的复杂性,设备越复杂,其故障曲线越是接近于曲线D和E。
2 机器设备的维修方式2.1 设备维修的主要方式(1)计划维修方式计划维修作为一种预防性维修制度,我国从上世纪50年代以来,开始起在工业企业普遍推广使用,对保证设备处于良好状态取得了较好效果。
设备计划维修的方法有以下几种:(a)标准维修法即强制维修法。
对于那些必须严格保证安全运转的设备常采用此法。
这种方法对设备的维修日期、类别和内容,预先制定具体的计划。
不管设备运转中的技术状态如何,都严格按照计划规定执行。
(b)定期维修法。
这种方法是根据设备的使用情况、参考有关检修周期,制定设备维修工作的计划日期和大致维修工作量。
确切的工作安排,则是根据每次维修前的准备再作详细规定。
(c)检查后维修法。
此法事先只规定设备的检查计划,根据检查的结果和以前的维修资料,确定维修日期和内容。
计划维修方式一方面可以及时地恢复设备的工作能力,预防可能发生的事故;另一方面,可以事先安排好设备的使用和检修时间,准备好维修所需的人、财、物等;同时也可以缩短了维修时间,提高了维修质量。
(2)设备诊断技术与状态维修与传统检查相对,设备诊断技术由依靠人员的感官判断,发展到大量采用先进的科学仪器、仪表;由人工测试,发展为在设备运转中由电子仪器显示;由高级技术工人承担,发展为由于采用既科学又方便的仪器、仪表,一般设备操作者也能承担;由在停机情况下检测,发展到不停机直接检测;检测的目的,由检测劳损(磨损、腐蚀等)、预防故障发展到预测设备的自然寿命。
目前,该技术已发展为系统的设备维修管理方法,可以对整套设备的单个零件、主要部件进行监测,也可以对整套设备进行全面的监测。
设备状态监测维修是根据设备的日常监测、定期检查、状态监测和诊断提供的信息,经统计分析处理,来判断设备的劣化程度,并在故障发生之前有计划地进行适当的维修。
设备状态维修被公认为设备维修方式中效率最高的一种方式。
采用设备状态维修可以及时掌握故障隐患并及时消除,从而提高设备完好率和利用率,提高设备维修工作质量和节省各种费用,提高总体效益。
(3)事后维修法在设备的维修工作中,还有一种方法叫做事后维修法,或叫故障维修法,也就是坏了再修,不坏不修的方法。
这种方法只适用于数量多、一般的设备。
2.2 不同设备维修方式的对比分析计划维修方式认为设备故障率遵循浴盆曲线。
要有效地实行预防性维修,必须科学制定维修计划。
如果计划制订不合理,这种方法常常会造成很大的浪费。
在进行预防性维修时,必须准确地找到拐点,这样才可避免过剩维修或维修范围的扩大,获得最佳的效益。
但是设备的寿命周期与设备的使用环境、人员素质、维护保养等因素密切相关,科学合理地确定设备的寿命有一定难度,因此设备很难真正有效地实施计划维修。
传统的观念认为,设备故障的发生、发展与使用时间有直接关系,定时的计划拆修普遍使用。
根据现代设备故障率曲线可知,设备故障的发生有的与设备使用时间有关,有的则与设备使用时间无关,要根据实际情况而定。
同时,许多设备的故障有一定的潜伏期,可以通过现代设备诊断技术检测到,可以进行安全经济的决策维修,而预防性维修不能提高设备的可靠度。
设备状态维修作为一种新型的维修方式,其应用范围越来越广,越来越受到人们的重视。
但是设备维修工作中还不可能完全采用这种技术。
这是因为:(1) 随着科学技术水平的发展,目前已经有很多设备可以用设备诊断技术进行维修,但作为一种新技术,它本身还处于不断发展和完善之中,并不是所有的机器设备都可以用设备诊断技术进行维修。
(2)从经济上考虑,如果所有的设备都采用状态维修方式,需要一笔很大的经济投入。
这些诊断设备只在企业内部使用的话,使用率低,部分维修资源平时可能闲置,这样使得维修成本大大提高,对企业来说经济上是不合适的。
3 机器设备维修策略的选择任何单位都有数量不等、型号不一的设备。
有些设备复杂,有些设备简单。
对大中型企业来说则设备数量大、品种多。
随着企业生产技术水平的进步,所拥有的设备的种类越来越多、技术性越来越来越强。
不同的设备使用的环境不同、故障率曲线不一样。
如何选择设备维修策略,进行设备维修?(1)根据设备的重要性,采取相应的维修策略。
一般来说,企业规模越大,设备数量越多。
大、中型企业所拥有设备数量非常多。
不同设备在企业生产运行过程中所起的作用是不一样的,所采用的维修方式也不一样。
在制定机器设备维修策略时,首先应对设备重要程度进行分类。
分类的方法很多,其中ABC分类法就是一种常用的、较好的方法。
在一个单位中,A类设备数量少,所起的作用大,大约占总数的10%左右。
这类设备流程工艺复杂,是企业生产过程中的关键设备。
一旦这些设备发生故障,会造成重大的经济损失,对企业产生重大影响,因此要求这类设备在运行过程中,具有非常高的可靠性。
这类设备应是设备维修工作的重点对象。
对这些关键设备,应从维修的经济性出发选择合适维修方式。
这类设备最好采用状态维修方式,变计划维修为针对性维修,实施状态维修,这样可以使维修工作量和维修费用大幅度降低,实现少投入多产出的效果。
如果没有相应的诊断设备,或状态维修方式费用太高,技术经济分析的结果不合适,企业无法承受,则应采取标准维修法,也可以采用定期修理法。
(2)根据设备故障信息的统计结果,选择合适的维修方式[2]在对企业的B类和C类设备进行维修时,应根据设备故障信息,选择合适的维修方式。
对这些设备来说,故障信息是决定设备维修方式的基础。
通过对故障信息的分析,可以判断设备故障的类型,从而选择维修方式。
设备故障信息主要包括设备的故障次数(停机频率)和故障后果(停机时间长短、经济损失等)这两方面的统计资料。
收集一年来(或半年、季、月)设备的停机频率(次数)和停机时间的统计资料。
绘制设备停机时间和停机频率排列图表,各单位设备很多,只需列出占总数80%以上的停机时间最长及停机次数最多的设备即可。
对停机时间长、频率高的设备,采用计划维修,彻底消除故障。
对停机频率低,但一旦停机需要延续较长的停机时间的设备,应对造成故障停机的过程和原因进行分析,并进行状态监测,进行状态维修。
对停机频率高,停机时间短的设备采取的维修策略是提高操作人员的技能水平,一般维修由他们完成即可。
对停机时间短,频率低的设备采取的方式是不坏不修。
石化工业拥有大量机器设备,是安全生产的基础。
对它们的运行质量要求很高,每年用于维修费用支出也很大。
和一般的机器设备维修策略比较,既有其共性,也有它的特殊性,本文提出的原理和观点,同样也基本适合于石化工业,当然需根据本行业的特点,进一步深化细化,才能制定出一套符合石化工业的机器维修策略。