Ⅰ 設備維修計劃的維修計劃
1.維修的目的和意義
1)設備的能力Cmk
2)現代維修學的形成
2.設備的綜合效率OEE
1)設備的六大LOSS
2)設備綜合效率的提升
3)減少故障停機時間的方法
3.設備壽命周期費用LCC
1) 設備壽命周期費用的冰山效應
2) 降低設置階段的LCC的實用經驗和表格
3) 降低使用階段的LCC的種種方法和經驗 1.現代設備管理的發展趨勢
1)管理信息化
2)維修的外包MOMS
3)狀態監測和預知維修CBM
4)以可靠性為中心的維修RCM
2.生產和維修的關系和發展趨勢
1) 維修技術含量增加
2)維修費用在成本的比重增加
3)合理的維修人員配置
3.預防維修體系的五大構成
1)修復性維修和預防維修
2)預防維修體系
3)設備預防維修組織
4.維修工作流程
1)維修工單的必要內容
2)傳遞路線的簡短流程
3)統計分析勢在必行! 1.選擇維修方式的目的
1) 事後維修損失大
2) 定期維修浪費大
3) 預知維修效益佳
4) 各種維修方式的合理比例安排
2.故障性質與維修方式的對應關系
1)有發展過程的隨機故障
2)無發展過程的隨機故障
3)有發展過程的規則故障
4)無發展過程的規則故障
5)課題練習:根據故障性質選擇維修方式
3.最佳維修方式的選擇
1) 可能性分析
2) 必要性分析
3)直觀判定最佳方式
4)課題練習:針對某設備拆分選擇維修方式
4.故障原因的分析工具
1) 順向分析與逆向分析
2) 故障樹分析FTA
3) 要因分析與PM分析法
5.設備維修成本
1)設備維修費用的組成
2)設備故障的潛在成本
3)維修費用的核算方式 1.預防性維修的目的和意義
1)預防性維修的好處
2)預防性維修TBM&CBM
2.預期維修計劃的實施
1)預期維修時間的確定
2)預期維修計劃的案例
3)維修窗口MW
4)維修計劃的協調與實施 1.狀態監測的發展
1)由五感到計算機的飛躍
2)簡易診斷與精密診斷
2.幾種典型零件的狀態監測
1)緊固件的監測
2)焊接件的監測
3)齒輪及渦輪的監測
4)皮帶傳動的監測
5)鏈條的監測
6)聯軸節的監測
7) 滑動軸承的監測
8)滾動軸承的監測
9)電機的監測
10)鋼絲繩的監測
3. 現代狀態檢測技術
1)旋轉機械的振動分析技術
2)測定準確的油液分析技術
3)用途廣泛的紅外熱像儀(觀看錄像)
4)機電一體的電機檢查技術
5)聽力提升的超聲檢查技術
6)狀態監測技術實施中的問題 1. 設備維修的評價
1) 賴性指標MTBF
2) 維修性指標MTTR
3) 計算練習
2.預知維修的工作程序
1) 選擇受控設備
2) 確定監測等級
3) 建立預知維修系統
4) 制訂監測標准
5) 監測與診斷實施
6) 工作績效的考核
3.預知維修的導入策略
學員討論實施步驟 1.認識FMEA
1) FMEA含義
2) FMEA是防範風險的分析方法
3) FMEA是預防風險的工具
4) FMEA的應用范圍
2.FMEA分析的程序和步驟
1) FMEA分析的七個步驟
2) 潛在失效原因查找--要因分析法
3) FMEA分析表
3.風險評價和計分標准
1) 分析優先指數RPN
2) 分析優先指數的應用
3) 風險計分標准
4) 風險分析實例
5) 美國三大汽車廠的FMEA應用
4.設備FMEA的分析
1) EFMEA要分析什麼?
2) EFMEA幫你找到設備故障及潛在後果
5.EFMEA的實施過程
1) EFMED的分析步驟
2) S-O-D的判定基準(ford)
3) 糾正預防措施
4) 應用實例:精密鏜床加工
5) 課題練習:應用FMEA防範風險 1.設備的可靠性分析
1)什麼是RCM
2)RCM的產生和發展-維修新觀念
3)RCM分析的輸出
4)RCM的用途及經濟效益
2.RCM的原理和分析過程
1) RCM的基本觀點
2) RCM分析中的7個基本問題
3) RCM的分析過程
Ⅱ 航天相機的發展史
1960年不載人的「水星」號飛船用航天相機攝取了大量地球彩色照片。
1986年2月22日,具有立體觀測功能的法國SPOT衛星搭載線陣CCD感測器,獲取地面10米解析度的全色波段影像,為中小比例尺地形圖測繪提供了新的數據源,為攝影測量提供了新的研究內容。另外,高解析度遙感衛星例如美國的Ikonos、Quickbird和OrbView衛星,以色列的EROS-B衛星以及韓國的Kompsat衛星等,均採用單線陣相機作前、後或左、右搖擺來獲取立體影像。採用雙線陣數字相機典型的如SPOT-5衛星,提高了立體影像獲取效率,可沿軌實時獲取立體影像,地面解析度為5米,地面覆蓋寬度達到120公里,其測圖的相對平面精度為10至15米,高程精度10米。在三線陣相機方面,具有代表性的有效載荷或衛星主要包括:德國在太空梭、空間站和火星探測中採用的MOMS系列三線陣測繪相機。
1987年中國首次發射的返回型大幅面框幅式相機的攝影測量也獲得成功。
1993年德國發射的MOMS-2衛星搭載三線陣CCD相機,從理論上解決了攝站外方位元素的重構問題,大大提高了線陣掃描攝影測量的精度。日本為繪制1:2.5萬比例尺地圖,研製並發射了先進陸地觀測衛星(ALOS),該衛星配備了目前世界上公開報道的最先進的三線陣CCD立體測繪相機(PRISM),可以實現全球無控制測圖。