A. 设备故障分析方法有几种
没有统一说法,常规有:
FTA:故障树分析;
MTTR:平均修理时间;
MTBF:故障平均间隔时间;
FMECA:故障模式影响及危害性分析。
看外表,听声音,摸转速有无振动,闻味道有没有线路高温或设备烧润滑油。
C. 设备运行故障如何预防和治疗
影响机电设备正常运转的因素有很多,比如设备在工作时的环境、工艺的编排、人为因素以及设备材料等,这些都对机电设备造成了严重的影响。毋庸置疑,设备在使用过程中,其中的零部件会发生变形、断裂或者蚀损的现象。破坏的程度越深,则其设备运行的效率越低,最终导致一系列故障的出现。针对此情况,应该做好相应的故障维修和预防措施。
1.机电设备的故障类型
机电设备存在很多故障类型,比较常见的有以下几种。第一,损坏性质的故障,比如设备出现变形、断裂和开裂等现象,严重的还会出现点蚀、压痕、拉伤和龟裂的现象。第二,退化型故障,所谓退化就是指设备变得老化,出现磨损或者变质的现象。第三,松脱型故障,即设备某个零部件或者部位有脱落或者松动的情况发生等。第四,失调型故障,压力太高或者太低,行程太大或者太小,间隙太大或者太小等。第五,渗漏或者堵塞型故障,指设备存在渗油、漏水以及堵塞的问题等。第六,性能衰减或者功能丧失型故障模式,它主要是指设备失去了正常的功能,性能也大大衰减等。
2.机电设备故障诊断技术测试技术
近年来,机电设备的诊断技术开始渐渐受到人们的重视,究其原因主要是科学技术和生产力都在发展,机电设备在工作的强度上也有所提升,自动化的程度和生产的效率越来越高,机电设备变得越来越复杂,每一个部分的联系也越来越密切,这样就会使得设备出现一点小的故障就会引发连锁效应。让整体设备和与设备有密切联系的周边环境遭到一种毁灭性的灾难。
针对诊断技术,从其起源与发展情况来看,对设备进行诊断就是为了能够保障机电设备有效地发挥它应该具有的作用。这里主要包括了三种意思。首先,通过设备的检测,保证了机电设备应该具有的稳定性,在工作时能够稳定可靠;其次,通过对设备的诊断,可以充分的保证物尽其用,让机电设备的最大程度的发挥其该有的效益。最后,机电设备在出现故障或者即将要出现故障时,通过诊断能够很快的找准故障点,并加以及时地维修,这样既节约了维修的实践,还节省了维修时需要花费的费用,保证了维修的质量。针对一些比较重要的设备,应该按其具体的状态来进行维修,改变当前及时维修的体制。这里应该指出的是,机电设备的诊断技术主要应该服务于机电设备本身。可以将其看成是维修技术的主要内容,但它不能仅仅限于对设备进行维修。
针对机电设备的测试需要保证有专用的实验室和实际使用环境,通过各种仪器仪表和测试装置的运用,按照一种标准或规定的程序、内容、要求和测试方法对机电设备的各种零部件进行度量、检查和试验,当然必须要保证其处于一种研究与制造的阶段。对机电设备加以测试主要是为了能够控制和提高机电产品的质量,全力保证企业的安全生产。
对于机电设备进行测试具有重大的意义。测试机电设备主要是为了能够保证企业出厂的一些产品可以达到规定的标准和要求。让一些不符合标准的产品被禁止投入到市场中。产品进行检测的内容有很多。首先是产品的各项指标必须要通过验证,包括产品的安全性、性能指标以及其使用的寿命。这些因素都决定了机电产品的质量。同时还应该考核产品的加大性能,比如可靠性、安全性、配套性、可维修性以及可用性。当然,产品对环境的适应能力以及完成任务的能力也应该考虑在内。这样可以在规定的时间内,保证企业的生产具有高效性和高产性。
3.机电设备的维修注意事项
3.1维修工作的切入点
毋庸置疑,维修工作的开展需要找准切入点。机电设备在进行维修时应该从具体的点进行切入,比如设备在性能上的特点以及设备在结构方面的原理等,这些都可以正常地维修机电设备。找准了切入点,同时还应该设置定期或者日常检查的步骤、范围以及需要注意的相关事项等。在检查机电设备时,可以按照具体的方法来分析故障,比如仪器测量的方法、经验推断的'方法以及通过感观直接判断的方法等。这其中会涉及到各种各样的状况,比如一些小修、中修或者大修的情况,应该按照具体的情况有步骤、有计划的进行。
3.2维修设备的关键点
3.2.1科学处理例行检查和日常生产之间的关系
一些企业的管理者可能会认为维修和检查设别会花费很长的时间,需要一定的人力、物力与财力。因此,他们对于机电设备的态度往往是,只要设备还能够将就着运转,就直接不进行相应的检查和维修,长此以往导致机电设备常常会需要带病工作,最终导致设备出现不必要的故障,严重的还会诱发一些安全方面的事故。这无疑严重影响到了企业的发展节奏。
3.2.2科学的处理计划检修和预防为主间的关系
所谓预防即在维修设备之前做好相应的前期工作。这一般都是通过定期性修理和状态检测两种方式,有针对性的提前处理检测和预判性的问题。实现按照计划来检修需要保证在保养、理性维护以及日常巡检的基础上。只有这样才能保证设备的性能、降低故障发生率,从而延长设备使用的寿命。
4.机电设备的预防措施
4.1加强员工自身素质的培训
要定期对全体员工进行安全技能培训,对于员工的培训主要集中在三个方面:首先是要让员工充分意识到加强机电设备安全管理的重要性,要让员工充分了解安全生产同机电事故的关系。其次是要加强员工自身的安全技能,所谓安全技能主要指的是基本的安全技能以及逃生技能。通过技能培训,员工可以及时抑制事故苗头,以免造成重大损失;最后是要激励员工主动学习的精神,要通过各种措施例如有奖问答,技能比赛等方式来激励员工主动学习。
4.2要加强对机械设备的检修力度
机械设备的检修是防范安全事故的主要措施。笔者认为机电设备运输事故的原因大多是由于平常运行过程中的一些小问题造成的,加强机电设备的检修力度是把事故消灭在源头的有效方法。
4.3要完善机电设备的管理制度
管理制度是全方位的,完善机电设备的管理制度是预防机电设备的有效措施。完善机电设备的管理制度,关键是要把责任落实到每个人身上,要让全体员工都意识到高效管理的重要性。管理人员要以机电设备的使用为中心来进行管理。
5.结束语
机电设备故障是众多事故发生的根本原因。相关的企业应该意识到机电设备检修的重要性,定时进行检修工作,保证机电设备永远处于一种正常的状态。想要达到这一目标,还需要做好预防措施,保证机电设备能够在工作时正常运作。
D. 设备故障处理5步骤
1、 故障出现后员工第一时间停止设备运转防止恶化,注意确保自身安全。
2、 员工需保护现场不要破坏方便分析故障原因。
3、 员工快速通知班长确认故障并处理故障。
4、 班长初步确认故障并拍照留证。
5、 班长组织已生产零件做断点并筛选确保零件合格,缺陷件零件隔离避免混入合格件内。
6、 班长进一步确认故障并分析原因后解除故障。
7、 班长试生产零件并确认设备状态和零件状态是否正常。
8、 班长告知质保并要求质保做零件首件。
9、 零件首件合格后故障确认单签字,需三方同时确认(操作工、班组长、现场检验)。
10、员工正常操作设备生产零件。
11、班长把故障确认单拍照发班长群。
12、班长跟踪10-20分钟或5-10个零件,保证设备和零件状态正常。
故障确认单
设备编号
设备名称
零件名称
工序名称
日期
故障描述
操作工签字
班组长签字
现场检验签字
注意:零件合格后三方确认签字
故障确认单
设备编号
设备名称
零件名称
工序名称
日期
故障描述
操作工签字
班组长签字
现场检验签字
注意:零件合格后三方确认签字
E. 机械故障诊断的基本内容有哪些
异响诊断,油液渗漏诊断,异味诊断,操作诊断。
机械故障诊断是一种了解和掌握机器在运行过程的状态,确定其整体或局部正常或异常,早期发现故障及其原因,并能预报故障发展趋势的技术。油液监测、振动监测、噪声监测、性能趋势分析和无损探伤等为其主要的诊断技术方式。
机械故障诊断:
1.振动诊断技术:对机器主要部位的振动值如位移、速度、加速度、转速及相位值等进行测定,并对测得的上述振动量在时域、频域、时-频域进行特征分析,判断机器故障的性质和原因。
2.噪声诊断技术:对机器噪声的测量可以了解机器运行请鲁昂并寻找故障源。
3.温度、压力等常规参数诊断技术:机器设备系统的某些故障往往反映在一些工艺参数,入温度、压力、流量的变化中。例如火车轴温在线监控系统,就是利用车轴轴承的温度来监控轴承的运行状态的。常规参数检测的特点是价格便宜,形式多样。
4.无损诊断技术:包括超声波探伤法、X射线探伤法、渗透探伤法和磁粉探伤法等,这些方法多用于材料表面或内部的缺陷检测,应用很广。
5.油液分析技术:油液分析技术可分为两大类:一类是油液本身的物理、化学性能分析;另一类是对油液污染程度的分析。具体的方法有光谱分析法和铁谱分析法。
F. 设备故障分析
电气故障排除应遵循的步骤为避免在二次设备故障查找中少走弯路,必须自始至终的根据故障的特征现象冷静分析,也就是说要在分析判断,综合运用理论的基础上进行,而任何盲目的急躁、蛮干都是解决不了问题的,甚至是越查越糊涂。为此必须遵循以下几个方面:1.熟悉电路原理。当一台设备的电气控制系统发生故障时.不要急于动手拆卸,首先要了解该电气设备产生故障的原因、经过、范围、现象,熟悉该设备及电气系统的基本工作原理,分析各个具体电路。弄清原理中元件之间的相互联系以及信号在电路中的来龙去脉,仔细分析.结合实际经验。经过周密思考,确定一个科学的检修方案。2.先电源后机械。电气设备都以电气一机械原理为基础,特别是机电仪一体化的先进设备,机械和电子在功能上有机配合,是一个整体的两个部分。往往电源出现故障,影响了机械系统,许多机械传动部件的功能就不起作用。因此不要被表面现象迷惑,电气系统出现故障并不全部都是电气本身的问题,有可能是机械部件发生故障引起的。3.先简单,后复杂。一是检修故障要先用最简单易行、日已最拿手的方法去处理,再用复杂、精确的方法。二是排除故障时,先排除直观、显而易见、简单常见的故障,后排除难度较高,没有处理过的疑难故障。4.先外部检查.后内部处理。外部是指暴露在电气设备外壳或密封件外部的各种开关、按钮、插口及指示灯。内部是指在电气设备外壳或密封件内部的印刷电路板、元器件及各种连接导线。先外部调试,后内部处理,就是在不拆卸电气设备的情况下,利用电气设备面板上的开关、旋钮、按钮等调试检查,压缩放障范围。首先排除外部部件引起的故障,再检修机内的故障,尽量避免不必要拆卸。如有必要拆卸时,必须对机械、电气联系复杂的相关部件、接线端子做上记号,以防止在恢复安装时出错。5.先静态测试,后动态测量“静态”是指发生故障后,在不通电的情况下,对电气设备进行检修;“动态”是指通电后对电气设备的检修。许多电气设备发生故障检修时,不能立即通电,如果通电的话,会人为扩大故障范围,烧毁更多的元器件,造成不应该的损失。因此,在故障机通电前,先进行电阻的测量,采取必要的措施后,方能通电检修。6.先公用电路,后专用电路任何电气系统的公用电路出故障,其能量、信息就无法传送、分配到各具体电路,专用电路的功能、性能就不起作用。如一个电气设备的电源部分出故障,整个系统就无法正常运转,向各种专用电路传递的能量、信息就不可能实现。因此只有遵循先公用电路、后专用电路的顺序,才能快速、准确无误地排除电气设备的故障。7.先检修通病,后攻疑难杂症 电气设备经常容易产生相同类型的故障就是“通病”。由于通病比较常见,积累的经验较丰富,因此可以快速地排除,这样可以集中精力和时间排除比较少见、难度高、古怪的疑难杂症,简化步骤,缩小范围,有的放矢,提高检修速度。
G. 设备故障率高如何分析
设备故障率高的分析:
【1】设备与拖动功率不匹配。
【2】机座不稳固,有下沉现象。
【3】平衡没有找正,径向或轴向有错位。
【4】机械检修装配精度差,不到位或方位有差异。
【5】润滑跟不上或油质太差。
【6】没有定期保养维护与小修。
【7】配件材料质量差或机械磨损间隙太大。
H. 机械设备分析方法
1.设备现象简介
设备的故障是通过外在的形式表现出来的,当设备故障发生时人们所看到的故障现象是故障过程的结果。大量了解故障的现象,并且对具有典型设备故障进行起因、过程、发展趋势等方面的详细分析,有助于设备诊断技术的正确应用与推广,从而能够准确地作出判断,制定出有效对策。一般地说,设备故障都具有主要特征,其表象如疲劳、断裂、腐蚀、磨损以及电气故障的短路、断路、元器件失效等等。
(1)疲劳。
设备零部件应力集中、交变应力增大引起的疲劳,侵蚀起的疲劳,材料表层下面缺陷引起的疲劳等。
(2)腐蚀。设备零部件的化学和电化学腐蚀、应力性腐蚀、重金属的沉积等等。
(3)磨损。设计允许范围内的微量磨损、切削性磨损、粘着性磨损、疲劳性磨损、腐蚀性磨损等等。
(4)变形。超出设计范围的变形,在拉伸、压缩、弯曲、扭力作用下过度变形造成的损坏、破裂、压陷,动静载荷作用下发生的断裂等等。
(5)电气控制失效。元器件老化,过流过载保护失效,短路、断路、设计缺陷等等。
(6)电气执行系统失效。负载超限,部件及系统绝缘失效,接地接零保护失效等等。
(7)液压系统失效。液压件老化,管系漏泄、堵塞、介质变质、动作失误等等。
其它还有异常响声及振动,连结件松动等等。
I. 汽车电器设备故障诊断程序是哪些
①接通点火开关,启动发动机,电流表在3~5A之间摆动,但发动机无着火征兆,则是电火线圈的高压线圈或中央高压线有故障,或电容器漏电故障,若电流表无电流或电流无变化,则表叫低压电路断路。
②接通电火开关,用试灯搭接断电器活动触点接柱(此时应将分电器盖拆下,使断电器触点张开),若灯亮,则是断电器触点断路故障,应摇转曲轴,观察分电器轴的凸轮棱角能否将断电器触点顶开。若断电器触点不能顶开,说明断电器间隙调整不当;如能顶开,继续检查断电器触点间隙及工作面的接触情况。
③若灯不亮,检查电容器有否被击穿短路。若电容器正常,则继续用试灯搭接点火线圈的初级线圈接柱。若灯亮,则检查初级线圈是否有断路故障;若不亮是点火开关或其至电源正极之间的线路有断路故障。
J. 数控技机床机械故障的诊断方法有哪些
数控机床电气故障诊断有故障检测、故障判断及隔离和故障定位三个阶段。第一阶段的故障检测就是对数控机床进行测试,判断是否存在故障;第二阶段是判定故障性质,并分离出故障的部件或模块;第三阶段是将故障定位到可以更换的模块或印制线路板,以缩短修理时间。为了及时发现系统出现的故障,快速确定故障所在部位并能及时排除,要求故障诊断应尽可能少且简便,故障诊断所需的时间应尽可能短。为此,可以采用以下的诊断方法:
一、直接观查法
注意发生故障时的各种现象,如故障时有无火花、亮光产生,有无异常响声、何处异常发热及有无焦煳味等。仔细观察可能发生故障的每块印制线路板的表面有无烧毁和损伤痕迹,以进一步缩小检查范围,这是一种最基本最常用的方法。
二、系统的自诊断功能
依靠系统快速处理数据的能力,对出错部位进行多路、快速的信号采集和处理,然后由诊断程序进行逻辑分析判断,以确定系统是否存在故障及时对故障进行定位。现代数控系统自诊断功能可以分为以下两类:
(1)开机自诊断开机自诊断是指从每次通电开始至进入正常的运行准备状态为止,系统内部的诊断程序自动执行对设备运行前的功能测试,确认系统的主要硬件是否可以正常工作。
(2)故障信息提示当机床运行中发生故障时,在显示器上会显示编号和内容。根据提示,查阅有关维修手册,确认引起故障的原因及排除方法。
三、数据和状态检查
数控系统的自诊断不但能在显示器上显示故障报警提供机床参数和状态信息,常见的数据和状态检查有参数检查和接口检查两种。
(1)参数检查数控机床的机床数据是经过一系列试验和调整而获得的重要参数,是机床正常运行的保证。这些数据包括增益、加速度、轮廓监控允差、反向间隙补偿值和丝杠螺距补偿值等。当受到外部干扰时,会使数据丢失或发生混乱,机床不能正常工作。
(2)接口检查系统与机床之间的输入输出接口信号,数控系统的输入/输出接口诊断能将所有开关量信号的状态显示在显示器上,利用状态显示可以检查系统是否已将信号输出到机床侧,机床侧的开关量等信号是否已输入到系统,从而可将故障定位在机床侧或是在数控系统侧。
四、报警指示灯显示故障
现代数控机床的系统内部,除了上述的自诊断功能和状态显示等软件报警外,还有许多硬件报警指示灯,它们分布在电源、伺服驱动和输入/输出等装置上,根据这些报警灯的指示可判断故障的原因。
五、备板置换法
利用备用的电路板来替换有故障疑点的模板,是一种快速而简便的判断故障原因的方法,常用于数控系统的功能模块。需要注意的是备板置换前,应检查有关电路以免由于短路而造成好板损坏。同时,还应检查试验板上的选择开关和跨接线是否与原模板一致,有些模板还要注意模板上电位器的调整。
六、测量比较法
通常情况下模块或单元上设有检测端子,利用万用表、示波器等仪器仪表,通过这些端子检测到的电平或波形,将正常值与故障时的值相比较,可以分析出故障的原因及故障的所在位置。
以上就是数控机床故障常见的诊断方法,根据实际情况对故障进行综合分析,快速诊断出故障的部位,从而排除故障。