
- •Методические указания для выполнения курсовой работы по надежности технологических линий для специальности 270113.
- •Введение
- •Построение эквивалентной структурно-логической схемы
- •Расчет показателей надежности технологической линии
- •Расчет коэффициента готовности объекта
- •Расчет коэффициента готовности при параллельном соединении объектов
- •Результаты вычислений коэффициента готовности
- •Расчет коэффициента готовности при последовательном соединении объектов
- •Расчет коэффициента производительности системы
- •Техническая модернизация технологической линии
- •Расчет показателей надежности соединений с резервом
- •Расчет показателей надежности при последовательном соединении объектов с промежуточным бункером - накопителем
- •Расчет экономического эффекта от технической модернизации
- •Список используемой литературы
- •Задание по курсовой работе по дисциплине «Надежность технологических линий»
- •Вариант № 4
Результаты вычислений коэффициента готовности
параллельного соединения (9-11)
№ п/п |
Наименование оборудования |
Т, ч |
Тв, ч |
Кгi |
Кгi (9-11) |
9 |
Щелевая камера |
70 |
3 |
0,9589 |
0,9589 |
10 |
Щелевая камера |
70 |
3 |
0,9589 |
|
11 |
Щелевая камера |
70 |
3 |
0,9589 |
Очевидно, что при одинаковых показателях надежности и при одинаковой производительности параллельно работающих объектов коэффициент готовности соединения будет равен коэффициенту готовности одного объекта.
Расчет коэффициента готовности при последовательном соединении объектов
Последовательное соединение объектов характерно, например, для конвейерного производства.
Предположим, что при отказе одного объекта, остальные отключаются. С момента восстановления система начинает работать так, как если бы восстановление произошло мгновенно.
Рассмотрим систему из n последовательно соединенных объектов.
Средняя наработка на отказ последовательной системы Т определяется по формуле:
.
Среднее время восстановления последовательной системы Тв определяется по формуле:
.
Можно использовать приближенную связь средней наработки со средним временем восстановления:
.
Коэффициент готовности последовательной системы Кг определяется по одной из формул:
,
или
.
Можно определить коэффициент готовности последовательной системы через коэффициенты готовности объектов:
. (3)
Пример. Определить коэффициент готовности технологической линии необходимо по формуле (3) для всех объектов, включенных в эквивалентную схему (рис. 2). Вместо трех коэффициентов готовности объектов 9, 10, 11 используется один коэффициент готовности подсистемы (9-11).
Коэффициент готовности линии:
.
Расчет коэффициента производительности системы
Коэффициент производительности технологической линии КП учитывает все факторы, снижающие техническую производительность, как простои из-за отказов оборудования, так и простои по организационным причинам. Технические и организационные причины являются независимыми факторами.
Коэффициент готовности Кг характеризует технические причины снижения производительности линии.
Коэффициент организационной готовности Корг характеризует уровень организации производства на предприятии и представляет собой вероятность того, что производство окажется подготовленным к выполнению технических процессов.
Значение Корг должно быть не менее 0,97, т.е. простои по организационным причинам должны занимать не более 3% рабочего времени.
Учитывая, что и техническая, и организационная причины вызывают остановку производства и являются независимыми друг от друга, рассмотрим эти два фактора как объекты одной последовательной системы. Тогда коэффициент производительности линии можно найти по аналогии с коэффициентом готовности системы:
.
Можно считать технологическую линию эффективной, если коэффициент производительности КП не меньше 0,95 .
Пример. Коэффициент производительности технологической линии по производству стеновых панелей
.
Так как коэффициент производительности линии КП меньше 0,95, то технологическую линию по производству стеновых панелей можно считать неэффективной и требующей технической модернизации.