劉國鳳
南昌海立電器有限公司 江西南昌 331300
伴隨空調(diào)領(lǐng)域的不斷前行,在安全性和可靠度方面均有了更高的標(biāo)準(zhǔn),壓縮機是空調(diào)穩(wěn)定運行的基礎(chǔ),所以壓縮機質(zhì)量也成為了重點研究對象。公司針對A 類壓縮機開展可靠性測試后,壓縮機存在較為明顯的故障停機問題,期望該設(shè)備可以更為穩(wěn)定的運行,利用QC 分析技術(shù)探究具體的異常原因[1]。
本次測試中共選用了30 臺實驗對象,其中有3 臺壓縮設(shè)備存在異常停機問題,針對存在異常的壓縮機進行分析,不難發(fā)現(xiàn)壓縮設(shè)備的濾網(wǎng)組塊存在破損現(xiàn)象,部分濾網(wǎng)碎片已經(jīng)散落到殼內(nèi),導(dǎo)致泵體出現(xiàn)卡死情況。由此來說,濾網(wǎng)破損造成異常停機的比重為100%,這也是壓縮機異常停機的核心因素。
期望剖析出分液模塊中濾網(wǎng)破損的具體因素并針對性優(yōu)化,因此以壓縮機可靠性測試為目標(biāo),發(fā)現(xiàn)壓縮設(shè)備出現(xiàn)了微小形變。
組內(nèi)對A 類壓縮機可靠性的影響因素,即濾網(wǎng)破損問題展開頭腦風(fēng)暴,分別以人、機、料、法、環(huán)等多個環(huán)節(jié)剖析出現(xiàn)這一問題的具體因素,并結(jié)合實際進行驗證,構(gòu)建出魚骨。
從測試結(jié)果中可以發(fā)現(xiàn),造成壓縮機濾網(wǎng)組件破損的因素有以下幾個方面:壓縮機安裝過程存在偏差、焊管性能不達標(biāo)、濾網(wǎng)質(zhì)量未滿足要求、同批次分液模塊存在相同缺陷、測試工作難以落實到位、測定方式不匹配、外部環(huán)境影響較大以及濾網(wǎng)規(guī)格同方案設(shè)計不一致等[2]。
為了更好的測定產(chǎn)生濾網(wǎng)破損問題的真正要素,借助現(xiàn)場抽查、測試、對比等方式,針對每一項末端因素展開分析,繪制出因素測定表。
對各項因素的測定結(jié)果如下:
驗證一:壓縮機安裝出現(xiàn)偏差。回溯實驗測定過程中焊接操作是否存在過熱問題,以至于濾網(wǎng)發(fā)生形變。結(jié)果表明并未存在該問題。
驗證二:焊管性能不達標(biāo)。測定壓縮機進行焊管過程中是否會影響到濾網(wǎng)組塊。結(jié)果表明焊接處理時均會有焊渣滲漏到控制系統(tǒng)中,且難以把控。
驗證三:濾網(wǎng)質(zhì)量不符合要求。將出現(xiàn)故障的壓縮機濾網(wǎng)碎片提取后,進行專業(yè)的檢驗和微觀測定。結(jié)果表明濾網(wǎng)質(zhì)量符合設(shè)備需求且未發(fā)現(xiàn)異常。
驗證四:同批次分液模塊存在相同質(zhì)量問題。將同一批次的分液模塊進行抽樣檢測,根據(jù)最終結(jié)果可以看出材料質(zhì)量達標(biāo),進一步測定濾網(wǎng)受力是否存在問題,發(fā)現(xiàn)濾網(wǎng)正常。
驗證五:測試工作不到位。測試工作中切換壓差達到了3.2MPa,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出標(biāo)準(zhǔn)工況,并且壓差波動較為明顯,會承受較多的瞬時壓力,對耐受性提出更高標(biāo)準(zhǔn)。
驗證六:測試出現(xiàn)問題。核查實際的測試流程,分析是否存在偏差問題,發(fā)現(xiàn)測試環(huán)節(jié)符合要求。
驗證七:外部環(huán)境影響較大。由于分液模塊在室外時間超過一周,需要測定其內(nèi)部是否出現(xiàn)異常。結(jié)果表明分液模塊正常。
驗證八:濾網(wǎng)規(guī)格同方案設(shè)計不匹配。核查使用的濾網(wǎng)規(guī)格以及相同性能的濾網(wǎng)指標(biāo)。企業(yè)選用的是100 目規(guī)格濾網(wǎng),且未進行調(diào)整。
驗證九:控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)不當(dāng)。當(dāng)前使用的控制系統(tǒng)中分液模塊處于濾網(wǎng)之后,就導(dǎo)致濾網(wǎng)要承受帶液氣流的沖擊。
通過對各項影響因素的具體分析,發(fā)現(xiàn)引起濾網(wǎng)模塊出現(xiàn)破損問題的因素有:測試工作不到位,焊管質(zhì)量不達標(biāo)、濾網(wǎng)規(guī)格不匹配以及控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)不當(dāng)。
對上述壓縮機濾網(wǎng)破損的具體因素進行針對性優(yōu)化:
對策實施一:調(diào)整測試工況,將運行次數(shù)控制在100000 次左右,發(fā)現(xiàn)各組塊運行正常且濾網(wǎng)并未破損。但工況調(diào)整后,測定時長會顯著上升,導(dǎo)致測試成本投入升高,不符合實際測試條件,該方案不適用。
對策實施二:調(diào)整焊接技術(shù)和方式。把控好相應(yīng)的焊接角度,
在焊接技術(shù)調(diào)整后,再次剖析分液模塊的焊渣問題。
可以發(fā)現(xiàn),焊接處理中選用近軸向會對焊渣起到有效控制,但該方式焊接時間會提高,常常存在燒熔等安全風(fēng)險,無法滿足效率和質(zhì)量的需求,該方案不適用。
對策實施三:調(diào)整濾網(wǎng)規(guī)格。將原有濾網(wǎng)體系變更成30 目0.3mm 濾網(wǎng)及50 目0.22mm 濾網(wǎng)共同組成的濾網(wǎng)模塊,對其進行可靠性測試后看出,新型濾網(wǎng)模塊在運行中僅出現(xiàn)微小形變,該方案有效[3]。
對策實施四:改進控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。在原有控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進行改進優(yōu)化,構(gòu)建出由壓板和濾網(wǎng)平面組成的系統(tǒng),同時增設(shè)緩沖組件。根據(jù)可靠性測定結(jié)果看出,分液模塊的形變程度有了明顯改善,該方案有效。
結(jié)合方案三和方案四的結(jié)果,最終設(shè)計出行之有效的分液模塊,優(yōu)化前后的對比圖如下。
在改進方案后重新開展可靠性測定,選取20 臺壓縮設(shè)備進行測試,整個檢測過程中均為出現(xiàn)異常停機問題。測定結(jié)束后,進一步剖析壓縮機結(jié)構(gòu),看出設(shè)備中濾網(wǎng)模塊僅存在輕微變形,之后分別對不同批次的壓縮機展開可靠性測定,均沒有發(fā)生濾網(wǎng)破損現(xiàn)象。由此來說,壓縮機濾網(wǎng)破損問題有效解決。
期望問題解決后可以穩(wěn)定運行,再次設(shè)計鞏固優(yōu)化方案。
調(diào)整控制系統(tǒng)中分液模塊方案:選用適宜的濾網(wǎng)規(guī)格,確定為50 目0.22mm 型號,調(diào)整濾網(wǎng)和分液模塊結(jié)構(gòu),并增設(shè)緩沖組件。
通過此次活動,小組全員對QC 活動的知識都有所提升,培養(yǎng)了一定的QC 項目意識,為后續(xù)的問題發(fā)現(xiàn)和解決提供了更多的思路。