- •1 Краткое опесание прокатной машины для производства стекла
- •2 Кинематическая, конструкционная и технологическа схема прокатной машины
- •3 Определение проблем в эксплуотации прокатной машины
- •4 Построение дерева отказа
- •4.1 Построение и описание дерева отказа для прокатной машины
- •5 Способы повышения надежности деталей и узлов
3 Определение проблем в эксплуотации прокатной машины
Прокатная
машина предназначена для производства
стекла листового прокатного, и как
известно из выше сказанного текста,
стекломасса которая прокатывается с
помощью прокатных валов (6) имеет
температуру 800-850
.
Задача заключается в том что нужно
обеспечить надежность прокатных валов,
обеспечить долговечность. Быстроизнащиваемые
детали: подшипники скольжения, звездочка
приводная.
4 Построение дерева отказа
Тщательному анализу причин отказов и выработке мероприятий, наиболее эффективных для их устранения, способствует построение дерева отказов и неработоспособных состояний. Такой анализ проводят для каждого периода функционирования, каждой части или системы в целом.
Дерево отказов (аварий, происшествий, последствий, нежелательных событий, несчастных случаев и пр.) лежит в основе логико-вероятностной модели причинно-следственных связей отказов системы с отказами ее элементов и другими событиями (воздействиями); при анализе возникновения отказа состоит из последовательностей и комбинаций нарушений и неисправностей, и таким образом оно представляет собой многоуровневую графологическую структуру причинных взаимосвязей, полученных в результате прослеживания опасных ситуаций в обратном порядке, для того чтобы отыскать возможные причины их возникновения (рис.4.1)

Рисунок 4.1Графическое изображение дерева отказа.
4.1 Построение и описание дерева отказа для прокатной машины

Рисунок 4.1.1 Дерево отказов для прокатной машины
Завершающем событием Z является отказ производства листового стекла, этот отказ связан с следующими событиями:
- плохое прокатывание стекломассы, A;
- остановка прокатной машины, Б;
Таким образом, нарушение технологического процесса можно представить в виде булевого тождества:
Z=A U Б
Событие «плохое прокатывание стекломассы» - А которое приведет к браку стека, неравномерное прокатывание стекла С1, стекло не соответствует заданному стандарту С2.
Тогда А= С1 U С2
Промежуточное событие С2 наступит в результате следующих событий: отказ подъемного устройства E5; налипание стекломассы Е6.
Тогда С2=E5 U Е6
Промежуточное событие С1 наступит в результате следующих событий: деформация прокатного вала D1; плохая подача на прокатные валкиD2;
Тогда С1=D1 U D2
Промежуточное событие D1 наступит в результате следующих событий: отказа датчика расхода охлажденной воды, Е1; отказа подачи воды D3,
Тогда D1= E1 ∩ D3
Промежуточное событие отказ подачи воды D3 может наступить в результате следующих событий: неисправность насоса E2; засоренный патрубок Е3; неисправность трубопровода Е4;
Тогда D3= E2 U E3 U E4
Событие «приостановлена выдача стекла» - Б которое приведет к остановке прокатной машины, заклинивание прокатных валков С3, неисправность привода С4.
Тогда Б= С3 U С4
Промежуточное событие заклинивание валков С3 может наступить в результате следующих событий: прикипание подшипников Е7; износ подшипников Е8.
Тогда С3=Е7 U Е8
Промежуточное событие отказ привода С4 может наступить в результате следующих событий: отказ цепи Е9; отказ приводной звездочки Е10; отказ редуктора Е11; отказ электродвигателя Е12.
Тогда С4=Е9 U Е10 U Е11 U Е12
Применяя основный законы булевой алгебры получим:
Z=A U Б∩(E1 U D3) U E2 U E3 U E4 U E5 U E6 U E7 U E8 U E9 U E10 U E11 U E12
Так как события независимы, вероятность появления события определяется по формуле:
Q(Z)
= (1-QЕ1
QD3)·(1-QЕ2)
(1-QЕ3)
(1-QЕ4)
(1-QЕ5)
(1-QЕ6)
(1-QE7)
·(1-QE8)
(1-QE9)
(1-QE10)
(1-QЕ11)
(1-QE12)
