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降低压梗机故障次数

格式:DOC 上传日期:2023-01-30 02:20:07
降低压梗机故障次数
时间:2023-01-30 02:20:07     小编:

【摘 要】压梗机设备的稳定运行影响着在线制梗丝的产品质量。结合笔者的实际工作经验,论文就当前降低我国压梗机故障次数的措施进行深入探究,以期能够降低故障次数,促进压梗机的使用,为我国现代化建设做出突出贡献。

【Abstract】The stable operation of tobacco stem compressor affects the quality of the on-line stem silk. Combined with the author's practical experience, paper analyzes the measures for reducing the frequency of tobacco stem compressor’s fault, in order to reduce the number of failures, promote the use of tobacco stem compressor and made outstanding contributions to the modernization of our country.

【关键词】压梗机;故障次数;降低

【Keywords】 tobacco stem compressor; failure number; reduce

【中图分类号】TP271+.4 【文献标志码】A 【文章编号】1673-1069(2017)06-0177-02

1 引言

烟梗通过上游设备进料振槽进入隧道式增温增湿设备,然后经过压梗段的进料振槽送入压梗机内。烟梗在压梗机料仓内受到两个轧辊压制作用后,通过压梗段的出料振槽送入下游切梗丝工序段。 压梗机是制丝车间梗线的重要设备之一,主要通过轧辊压制烟梗,从而达到烟梗内部组织疏松的目的。压梗机运行稳定不仅影响梗线的连续生产,对梗丝质量的提升也有着重要作用[1]。

2 现状调查

小组成员对压梗机2015年4月至6月的梗线设备故障进行统计,统计结果如下表1。可以发现压梗机占梗线设备故障次数的62.2%。

3 目标确定

目标依据分析:

根据小组对2015年4月至6月压梗机故障的统计,其月均故障次数为7.7次。其中馈电器过流和料位检测孔堵塞故障,月均为6.3次。

若能杜绝馈电器过流和料位检测孔堵塞故障,则压梗机故障次数可降为7.7-6.3=1.4次。

4 要因分析

小组成员通过头脑风暴法对轧辊电机馈电器过流原因进行分析,并绘制关联图,确定其目标因素为以下几个方面:馈电器额定电流与电机额定电流不匹配,接线端子松动,轧辊电机三相内阻不相等,馈电器输出端到电机端子线路闪断,轧辊压梗宽度过小,轧辊机械传动机构异常,料位检测装置失效,金属探测仪剔除带金属物料功能失效,洗梗工序未能将硬石物质剔除,进料控制程序设计不合理。以下为要因确认的部分内容:

洗梗工序未能将硬石等物质剔除:

①洗梗工序物料中含的石头等硬质物一般是由投料烟梗中带来的,物料与硬石分离工作原理为烟梗进入水槽后,在水流作用下漂浮在料液表面,而如硬石等物质会沉入水槽槽底,不会随物料进入网带而进入下一工序。

②通过跟踪5批次投料,未发现洗梗工序出料中含有硬石等物质。

结论:非要因。

进料控制程序设计不合理:

①联动生产过程中,当下一工序(切梗丝工序)料满时压梗段暂停供料,但隧道式增温增湿设备继续运行(在联动条件下,一直运行),继续向压梗段进料振槽供料,造成进料振槽上烟梗堆积。

②当下一工序需要继续供料时,进料振槽上大量烟梗进入压梗机料仓。

结论:要因。

5 制定对策

方案一:

下一工序料满要求停止进料时,隧道式增温增湿设备与压梗段设备立刻暂停供料。

①确定隧道式增温增湿设备控制程序中压梗段运行信号;

②将压梗段运行信号作为隧道式增温增湿设备运行信号的条件之一;

③调试并完善程序;

④跟踪生产情况。

方案二:

下一工序料满要求停止进料时,隧道式增温增湿设备与压梗段设备延时后暂停供料。

①确定排空隧道式增温增湿设备槽体内物料所需时间;

②修改隧道式增温增湿设备程序,增加隧道式增温增湿设备延时后暂停供料功能,确定最佳延时时间;

③修改压梗段程序,将隧道式增温增湿设备延时后暂停时间作为压梗段延时暂停时间;

④跟踪生产情况。

6 对策实施

针对方案2的对策实施内容:

确定排空隧道式增温增湿设备槽体内物料所需时间;跟踪统计,排空隧道式增温增湿设备内物料所需时间一般为4-7秒。修改隧道式增卦鍪设备程序,增加隧道式增温增湿设备延时后暂停供料功能,确定最佳延时时间;增加延时功能,将延时时间设置为3s、 4s、 5s、 6s、 7s,进行跟踪统计。最终我们将延时时间设置为5s。修改压梗段程序,将隧道式增温增湿设备延时后暂停时间作为压梗段延时暂停时间。

方案一与方案二均能够实现压梗段设备与隧道式增温增湿设备的同步运行和停止。但是在生产过程中发现,实施方案一后,停留在隧道式增温增湿设备槽体内的烟梗由于受槽体内温湿度的影响,水分相对较高,影响下一工序的生产,当暂停供料时间较长时,影响尤为明显。

7 效果检查

8 巩固措施

①将本次优化后的程序提交车间存档,并把相关资料纳入标准化管理;

②组织机电人员及操作人员对优化后的压梗机及隧道式增温增湿设备的控制原理进行培训;

③加强机电人员及操作人员的点检、巡检工作;

④继续跟踪压梗机工作情况。统计2015年12月至2016年2月,压梗机故障次数,月平均故障次数为0.7次。

【参考文献】

【1】刘彦敏,张世强. 压梗机清洁装置的改进在设备加工中的作用[J]. 科技传播,2013(15):69+71.

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