卧螺离心机的可靠性研究

卧螺离心机的可靠性研究

论文摘要

卧螺离心机是一种具有处理量大、可连续操作、适应性强、单位产量耗能少等特点的,被广泛应用的高效的离心分离设备。随着现代工业发展对离心机性能要求的提高和设备的不断更新,易操作性、可靠性、易维护性和可监视性己经成为了离心机最基本的要求。但是,要真正将该整机系统各方面的功效比提高到一个恰当的水平,建立一套适合该系统特点的可靠性评价的模型,用以指导该设备的系统性开发及使用,就显得非常必要。在卧螺离心机设计过程中,由于缺乏可靠性方面工作,而且分散的可靠性工作无法在提高卧螺离心机的可靠性方面发挥最大的作用,更无法达到预期的效果;同时,分散的可靠性工作由于重复劳动过多而严重影响了工作效率,因此无形中使卧螺离心机设计人员的工作量大大增加,容易被设计人员抱怨和抵制。针对这一情况,本文在介绍卧螺离心机工作原理和组成结构之后,对卧螺离心机寿命周期各阶段的可靠性工作进行了分析,给出了卧螺离心机常见的失效模式,建立了卧螺离心机设计阶段的可靠性工作框架。然后分别对卧螺离心机进行故障模式影响及危害性分析(FMECA)、故障树分析(FTA)。最后对卧螺离心机进行可靠性预计和可靠性分配,将重要的可靠性工作集成起来,并研究了其中的关键技术和方法,对卧螺离心机离心机的设计研究提供可靠的理论依据。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 研究背景及意义
  • 1.2 前人研究工作综述
  • 1.2.1 卧螺离心机的应用及发展
  • 1.2.2 可靠性理论与方法
  • 1.2.2.1 可靠性技术发展与运用
  • 1.2.2.2 FMECA 的研究现状
  • 1.2.2.3 FTA 的研究现状
  • 1.3 主要研究内容
  • 1.3.1 课题研究主要内容
  • 1.3.2 论文结构
  • 第二章 卧螺离心机工作原理与可靠性建模
  • 2.1 卧螺离心机工作原理与结构
  • 2.1.1 卧螺离心机工作原理
  • 2.1.2 卧螺离心机的结构及主要零部件
  • 2.1.2.1 转鼓
  • 2.1.2.2 螺旋输送器
  • 2.1.2.3 行星差速器
  • 2.1.2.4 出渣仓与出液体仓
  • 2.2 卧螺离心机可靠性建模
  • 2.2.1 卧螺离心机寿命周期内各阶段的可靠性工作
  • 2.2.2 关于卧螺离心机寿命周期内可靠性工作的讨论
  • 2.2.3 卧螺离心机单元分布类型
  • 2.2.4 卧螺离心机系统可靠性框图
  • 2.3 本章小结
  • 第三章 卧螺离心机的FMECA 分析
  • 3.1 FMECA 分析的基本概念
  • 3.1.1 产品寿命周期各阶段的FMECA 方法
  • 3.1.2 FMECA 的分析步骤
  • 3.1.3 实施FMECA 分析的目的和意义
  • 3.1.4 传统FMECA 的缺点与不足
  • 3.2 FMECA 的评价标准
  • 3.2.1 故障模式概率等级
  • 3.2.2 严酷度类别
  • 3.2.3 故障影响概率
  • 3.2.4 危害度
  • 3.2.5 故障模式发生概率评分准则
  • 3.2.6 严酷度评分准则
  • 3.2.7 检测难度等级
  • 3.2.8 风险优先数
  • 3.2.9 实例分析
  • 3.3 卧螺离心机的失效模式
  • 3.4 卧螺离心机的FMECA 分析
  • 3.5 本章小结
  • 第四章 卧螺离心机FTA 分析
  • 4.1 FTA 内容简介
  • 4.1.1 FTA 基本概念
  • 4.1.2 FTA 相关符号
  • 4.1.3 FTA 中的数学模型
  • 4.1.4 FTA 的分析步骤
  • 4.2 FTA 分析方法
  • 4.2.1 FTA 定性分析
  • 4.2.2 FTA 顶事件发生概率
  • 4.3 卧螺离心机的FTA 分析
  • 4.4 本章小结
  • 第五章 卧螺离心机的可靠性预计与分配
  • 5.1 卧螺离心机的可靠性预计
  • 5.1.1 概述
  • 5.1.2 系统的可靠性预计方法
  • 5.1.3 应用举例
  • 5.2 卧螺离心机的可靠性分配
  • 5.2.1 概述
  • 5.2.2 系统的可靠性分配方法
  • 5.2.2.1 等分配法
  • 5.2.2.2 AGREE 分配法
  • 5.2.2.3 再分配法
  • 5.2.3 应用举例
  • 5.3 可靠性预计与可靠性分配的关系
  • 第六章 总结与展望
  • 6.1 本文总结
  • 6.2 展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 在学期间的研究成果
  • 相关论文文献

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