品牌:honeywell | 规格:972AA2XM-A3P-L | 材质:,低价甩卖 |
产地:原厂 |
972AA2XM-A3P-L honeywell
咬钢时受到冲击和过载荷咬钢时受到的冲击力即冲击载荷是产生扭振的主要原因。而冲击载荷又与轧件的咬入速度、温度、形状、压下量等因素有关;与主传动系统中存在反冲击等有关。主传动系统产生冲击和过载荷有以下因素1)设计上,即机械构造上的过载荷和由主电动机速度控制造成的冲击因素。)维修上,即由主传动系统间隙及上下轧辊扭矩不平衡造成的过载荷因素。
%)操作上,包括咬入速度及轧件头部形状造成的冲击;由轧件头部温度降低造成的过载荷;由上下轧辊扭矩不平衡造成的过载荷;误操作产生的压下量设定过大。
四辊轧机在轧钢时,由于氧化铁皮层、咬入转速、压下量过大会引起轧辊与轧件间打滑。出现咬入一打滑一咬入一打滑的间断打滑现象时,引起的振动属于冲击扭振。如果在轧制过程中出现连续性的打滑,此时系统有可能产生自激振动。出现上述情况时,扭矩放大系数可达3倍以上,应尽力避免。
上面已提到,轧机的传动系统是一个扭振系统,当咬钢或轧制时,其主传动系统常常发生扭振,尤其是打滑时,主传动机座和主传动机发生剧烈颤动和嗡嗡声,导电动机零件和主传动系统主要受力零件的应力值超过正常设计值的数倍,从而引发小事故如中部窗口尺寸间隙增大、十字轴接手连接螺栓断裂,大事故如轧辊断裂、接轴托架地脚螺栓断裂、接轴托架扭曲变形等。
综上所述,主传动系统的扭振是造成轧钢机各种故障的主要原因之一。为了保障轧钢机的运行,对产生扭振的各种因素加以控制。在设计过程中,要进行结构动力优化设计,选择佳的惯性质量)和弹簧刚度)的配置;要确定各部件合理的系数;特别要处理好主传动系统的扭振和部分系统的共振问题。在已建成的轧钢机上,要合理控制压下量和咬入速度,减轻咬入冲击,加强轧件的温度管理及主传动系统的反冲击管理。要在轧机上安装轧制力矩在线监测系统;轧前轧后温度监测系统;轧件的形状与尺寸监测系统;压下量监测系统;轧制速度监测系统以及各种轧制工艺的在线监测系统。试验室测试方法在试验室内,用一种规定的可控的工作条件和环境条件,模拟现场的使用条件,使被测设备在如同现场所遇到的环境应力进行试验,将累计的时间和累计失效数等其它数据通过数理统计得到可靠性指标,这是一种模拟可靠性试验。这种试验方法,试验条件易于控制,所得数据质量高,所得试验结果可以再现、可以分柝但受试验条件的限制,很难得到与真实情况相对应的数据同时,试验费用昂贵,由于这种试验一般都需要较多的试品,所以还要考虑到被试产品的生产批量与成本因素。因此这种试验方法比较适用于大批量生产的产品,如空调器电子元器件等产品。22MTBF保证试验方法该方法是在产品出厂前,将产品在规定条件下进行无故障的工作试验(俗称烤机)我们研究的电控设备通常由大量的元器件组成,它的故障模式是一种不以某几种故障为主的、随机的、多样化的形式来显现出来的,因此它的故障服从指数分布,也就是说它的失效率具有随着时间变化的特性,通称浴盆曲线。失效率函数X(t)曲线如所示失效率函数曲线依据浴盆曲线,曲线的前部部分…ti,称为早期失效期。在此期间,产品由于设计制造上的缺陷等因素引起故障频繁发生,失效率较高,但随着时间的推移,表现出急剧下降的形态曲线的中部t2,称为偶然失效期在此期间,产品故障的发生是随机的,偶然的,失效率趋于稳定,此时可认为产品的失效率是个常数曲线的后部部分t2~t,称为耗损失效期,在此期间,产品由于长期使用而逐渐老化磨损,使得故障再次增多,失效率因此再度增加,曲线急速上升。浴盆曲线基本上概括了产品的全寿命工作时间。我们在试验室内对出厂前的产品进行烤机,实际上就是对产品的早期失效进行测试考核,通过对产品的改进,使失效率达到某一规定指标后再出厂。这项试验除可用来保证所有早期缺陷失效之外,还可用来保证达到设备的低可接收的MTBF值,它的实质就是用失效间隔来验证MTBF在试验中,系统工作到规定的试验小时数,而且在规定的间隔(佳时间)内无失效通过这种方法,可以间接地用它来保证用户对设备的低可接收MTBF值通过这种MTBF保证试验的理论公式为d―一设备通过试验的概率(接收概率)对生产厂而言,在满足用户低可接收的MTBF值的前提下,设备通过试验的概率越高越好,比如取98%,则可得出经验关系T=0212M而对用户而言,由此也间接地得到有保证的MTBF值为这项试验主要是一种可靠性保证试验,而且所需的时间较长,对大量生产的产品来说,它只能用于设备的样本,对小量(大系统)生产的产品来说,它可用于所有产品。现场可靠性测试方法51试验目的现场可靠性试验可以真实地反映设备在实际使用条件下可靠性水平。设备在现场使用时,往往会遇到比试验室模拟条件下更为复杂的使用环境,由此而产生的设备故障和问题可能也就越多,所以其测试数据的真实性是完全可信的,通过现场测试,可以达到如下目的。
收集现场可靠性数据,进行可靠性评估,为制定合理的可靠性考核指标提供依据。
收集现场的可靠性数据经过数理统计后得到可靠性数据指标(MTBF)收集设备上元器件的可靠性数据,为今后元器件的使用提出可靠性指标对设备的寿命特性进行考查,可帮助确定出厂时设备进行的烤机时间。
收集现场的设备维修性数据,进行维修性评估。
52试验的条件本测试方法首先要求设备生产厂管理制度比较完善,工艺条件比较稳定和成熟,元器件进货渠道比较正规,制造的产品有。对于用户工厂(被测试设备的使用厂),要求设备的工作条件符合产品的技术标准,好是用户使用的电控及自动化设备量比较多一些,以使统计数字更为可靠。
53试验设备的选择对于被测试的产品我们选择交货期3年以内,正常运行半年的电控及自动化设备,这样选择的考虑,主要是认为这时段内,产品工作在浴盆曲线的中部,也就是偶然失效期内,这样收集的数据,可以代表产品在正常工作期间的可靠性,为今后在可靠性设计、制造、改进方面工作提供可信的数据。
54测试数据的收集首先开展了以摸清典型国产电控及自动化设备平均无故障工作时间MTBF这一可靠性重要指标为目的的现场测试工作。在这里,比较重要的工作是确定故障的分类故障的模式和故障严重性的分等工作另外,我们也收集了设备的其它一些可靠性数据,为今后合理地制定设备的可靠性指标作了准备541制定收集可靠性数据的表格为标明被测试设备的名称型号、规格、数量、制定测试设备总清单为收集被测设备工作环境条件,累计运行时数,故障情况,制定运行日志。
为便于对被测试设备故障计数和别判定及故障分析处理的详细情况制定故障分析表542聘任可靠性信息反馈员选用户厂有专业水平,对设备工作原理现场运行情况较为熟悉,责任心强的技术人员和技术工人进行的可靠性知识培训后,聘为信息反馈员。测试方法的选择电控及自动化设备产品是随工程配套而确定的,有的是轧钢机用,有的是造纸机用,有的是矿井提升用,系统的方案不一样,电压、容量等也不一样,工艺要求也不一样。就是在一个工程中,各台电控设备之间也不尽相同,有的是功率柜,高电压、大功率,有的是调节柜,低电压小容量,但柜内安装印制板上的元件少则100个,多则300~ 400个左右,所以用试验室试验和MTBF保证试验花费的代价比较高,实施起来难度很大另外生产厂不可能为这些电控及自动化设备额外地提供可靠性试验样品,特别是在容量较大时(例如上万kW)更不可能,因此,为了摸清典型的国产电控及自动化设备的可靠性水平,采取在设备工作现场的可靠性测试较为实际。
4现场可靠性测试的置信度问题为了提高现场可靠性测试的置信度,我们进行以下几个方面工作41试验场地的选择主要考虑的是要有代表性我国幅员广阔,地形落差悬殊,气候多样,所以我们选择的场地既有南方湿热地区,如上海、杭州也有典型的北方气候,如济南钢厂、莱阳钢厂和高海拨的干旱地区,如天水等这些场地的确定基本上考虑到我国不同地区、不同气候,具有的代表性当然对于场地的选择还要遵循的原则,即如果要考核可靠性水平不低于某一指标时,应选择严酷的试验场地;如果是为了测定正常使用条件下的可靠性水平,则应选择工作环境为典型的试验场地;如果为了提供可靠性的可比性资料,则应选择有着相同或近似的试验条件的场地。
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