矿井提升机可靠性技术

矿井提升机可靠性技术 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:中国矿业大学出版社
作者:葛世荣
出品人:
页数:256
译者:
出版时间:1994-06
价格:25.00
装帧:平装
isbn号码:9787810400114
丛书系列:
图书标签:
  • 矿井提升机
  • 提升机
  • 可靠性
  • 维护
  • 故障诊断
  • 安全技术
  • 机械工程
  • 矿山机械
  • 工业自动化
  • 设备管理
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具体描述

内容提要

本书是作者在近年研究提升机设备可靠性取得的成果基础上,综合国内外较新经验编写

而成。全书介绍了可靠性的基本概念和必须的数学知识,评定提升机可靠性资料数据的收集

方法,提升机零件的可靠性设计,提升机制动装置的可靠性,摩擦提升机可靠性,提升钢丝绳

的可靠性和提升机维修性等内容。

本书可供从事机械工程的科研、教学、设计、生产和应用的工程技术人员,大专院校师生

阅读、参考使用。

《矿井提升机可靠性技术》 简介 《矿井提升机可靠性技术》深入探讨了矿井提升系统这一复杂机械与电气集成体的设计、制造、运行、维护以及最终退役全生命周期的可靠性管理。本书聚焦于如何通过系统化的工程方法,最大限度地降低矿井提升机在实际工作中发生故障的概率,确保人员和物料的安全高效运输,从而为矿山生产的稳定运行提供坚实保障。 本书首先从理论层面阐述了可靠性工程的基本原理,包括可靠性指标的定义与计算、故障模式与影响及危害性分析(FMECA)、故障树分析(FTA)等关键方法。读者将了解如何科学地量化和评估提升系统的可靠性水平,并为后续的可靠性设计和改进提供理论基础。 在设计阶段,《矿井提升机可靠性技术》详细介绍了如何将可靠性理念融入到提升机的各个子系统,如卷筒、钢丝绳、制动器、联轴器、电机、控制器以及安全保护装置等。本书将重点分析不同设计方案在可靠性方面的优劣,并提供提升机结构优化、关键部件选型、冗余设计策略等实用建议,以从源头上提升系统的可靠性。 制造过程的质量控制对提升机的最终可靠性至关重要。本书将详述如何建立严格的制造工艺流程,实施有效的质量检验手段,包括原材料检验、关键工序控制、部件性能测试等,确保每一台生产出的提升机都符合高可靠性标准。 运行阶段是检验和体现提升机可靠性的重要时期。本书将深入讲解提升机的日常运行监测技术,包括状态监测(Condition Monitoring)、性能测试、数据采集与分析等。读者将学习如何利用先进的监测设备和分析工具,及时发现潜在的故障迹象,并掌握预防性维护(Preventive Maintenance)和预测性维护(Predictive Maintenance)的策略与实施方法,最大限度地延长提升机的健康运行周期。 维护是保障提升机长期可靠运行的关键环节。《矿井提升机可靠性技术》将全面介绍提升机的检修规程、维修技术以及故障排除方法。本书将提供详细的维修手册信息,指导技术人员如何进行周期性检查、部件更换、故障诊断与修复,并强调维修人员的专业技能培训和质量管理的重要性。 此外,本书还涵盖了提升机可靠性相关的法律法规、行业标准以及国际惯例,帮助读者了解在提升机设计、制造、使用和维护过程中需要遵守的各项规范。同时,书中也对提升机在不同工况下的可靠性表现进行了深入的案例分析,结合实际生产经验,为读者提供更具针对性的指导。 《矿井提升机可靠性技术》旨在为矿山机械工程师、技术管理人员、检修维护人员以及相关科研人员提供一本集理论、实践、标准于一体的专业参考书,助力他们掌握提升机可靠性技术的核心要点,提升矿井安全生产水平,为我国矿业的可持续发展贡献力量。

作者简介

葛世荣男,1963年4月生。

中国矿业大学矿山机械工程

系教授,1989年6月于中国

矿业大学 获得 工学 博士学 位。

目前从事机械可靠性理论和

摩擦学设计理论研究,发表学

术论文近六十篇,出版著作一

部,获得国家、煤炭部、国家教

委和江苏省科技进步奖四项,

国家专利四项。先后被国务

院学 位委员会、国家教委表彰

为“做出突出贡献的中国博士

目录信息

目录
前 言
第一章 可靠性基本概念和数学基础
第一节 可靠性概述
一 研究对象
二 规定的条件
三 规定的时间
四 规定的功能
第二节 可靠性衡量尺度
一 可靠度R(t)与不可靠度F(t)
二 失效与失效概率密度函数f(t)
三 失效率λ(t)
四 可靠性寿命的数量特征
五 维修度
六 有效度
第三节 提升机可靠性常用的分布函数
一 二项分布B(N,P)
二 泊松分布p(μ)
三 指数分布e(λ)
四 正态分布N(μ,δ2)
五 对数正态分布Ln(μ,δ2)
六 威布尔分布W(m,r0)
第二章 提升机可靠性数据的收集与分析
第一节 提升机可靠性数据的收集
一 对可靠性数据的基本要求
二 可靠性数据的来源
三 可靠性数据的适用性
四 失效的识别
五 数据表格设计
第二节 可靠性数据的处理和分析
一 主次图法
二 因果图法
三 直方图法
四 数据样本的均方差与平均失效率曲线
第三节 可靠性指标的评估(非参数法)
一 按定义计算可靠性指标
二 小样本数据的可靠性指标计算
三 不规则截尾寿命试验情况
第四节 分布参数的估计
一 分布参数的点估计
二 分布参数的区间估计
第五节 可靠度函数的假设检验
一 x2检验法
二 d检验法
第六节 提升机寿命评估
一 寿命评估指标的选用
二 首次翻修期的确定
三 寿命评估程序框图
第三章 提升机零部件的强度可靠性设计
第一节机械零件强度可靠性设计基础
一 零件静强度的可靠性
二 零件疲劳强度的可靠性
三 零件抗断裂强度的可靠性
第二节 提升机主轴的强度可靠性
一 主轴载荷计算
二 主轴的强度计算
三 主轴疲劳强度可靠性设计
第三节 提升机卷筒壳的强度可靠性
一 卷筒壳的载荷与应力
二 钢丝绳拉力降低系数和多层缠绕系数
三 卷筒壳载荷和应力的计算机仿真
四 筒壳强度的可靠性设计
第四节 联接螺栓的强度可靠性
一 轴向承受静载荷的螺栓联接
二 承受静载的受剪螺栓联接
第五节 滚动轴承的可靠性
一 滚动轴承寿命与可靠度的关系
二 滚动轴承的额定动载荷可靠性系数
第六节 提升机零件的抗断裂可靠性
一 提升容器连接装置的缺陷评定
二 提升机主轴缺陷的剩余寿命计算
第七节提升机卷筒开裂及止裂措施
一 裂纹扩展的止裂原理
二 止裂措施
三 止裂处理的操作工艺
第四章 提升机的系统可靠性分析
第一节 系统可靠性的基本概念
一 系统与单元
二 系统可靠性的数量指标
三 可靠性逻辑框图
第二节 系统可靠性计算
一 串联系统
二 并联系统
三 表决系统
四 旁联系统(后备冗余系统)
五 混联系统
六 复杂系统
第三节 系统可靠性分配
一 进行可靠性分配的目的
二 可靠性分配的方法
第四节 故障树(FTA)分析技术
一 故障树的构造及代数表达式
二 故障树的定性分析
第五章 提升机制动装置的可靠性
第一节 提升机制动装置的功能及可靠性要求
一 制动装置的功能
二 制动装置的可靠性要求
第二节 提升机制动器的分类及基本原理
一 块式制动器的基本工作原理
二 制动重锤重量与松闸压力计算
三 盘式制动器的基本工作原理
四 盘式制动器的液压站
第三节 盘式制动器的参数计算
一 盘式制动器额定正压力计算
二 液压站油压整定计算
三 碟形弹簧的计算
第四节 盘式制动器的工作可靠性评定
一 制动器的故障模式及可靠性框图
二 制动器工作可靠性评定
三 制动器维护可靠性评定
第五节 闸瓦的摩擦系数特性
第六节 提升机盘式制动器的状态监测
一 制动器的状态参数及其识别
二 制动器状态监测的基本方法
三 基于PBM原理的制动器监测装置
四 闸瓦使用摩擦系数的在线检测
第六章 多绳摩擦提升机的可靠性
第一节 摩擦提升防滑可靠性基础
一 摩擦提升防滑可靠性的计算
二 摩擦系数的概率分布规律
第二节 防滑准则的可靠性及防滑安全系数
一 防滑准则的可靠性
二 防滑可靠性设计的安全系数取值
第三节 衬垫摩擦系数特性
一 摩擦系数测试方法
二 摩擦系数特性测试结果
第四节 衬垫摩擦系数的质量模糊评判
一 摩擦系数性能的评判指标
二 摩擦系数质量的模糊综合评判
三 实例
第五节 衬垫耐磨可靠性计算与寿命试验
一 衬垫耐磨可靠性分析
二 衬垫磨损寿命的加速试验
三 多样本的衬垫耐磨寿命预测
第六节 摩擦提升的防滑配重摩擦学设计
一 许用摩擦系数的可靠性设计
二 防滑配重规划设计
三 实例
第七节 摩擦提升的防滑可靠性管理
一 摩擦衬垫产品质量管理
二 钢丝绳表面状态管理
三 合理制动力矩的确定
四 钢丝绳与衬垫摩擦系数的监测
第七章 提升钢丝绳的可靠性
第一节 提升钢丝绳的失效模式与失效机理
一 疲劳断丝
二 腐蚀
三 磨损
第二节 提升钢丝绳的载荷与应力
第三节 钢丝绳的选择与可靠性计算
一 常用钢丝绳的类型与特点
二 钢丝绳选择的基本考虑
三 提升钢丝绳的选型可靠性计算
第四节 提升钢丝绳损伤状态的检测
一 钢丝绳断丝检测的漏磁方法
二 钢丝绳截面损耗的回磁通检测方法
第五节 多绳提升钢丝绳张力监测与张力平衡
一 钢丝绳张力均衡的力学分析
二 钢丝绳张力监测方法
三 钢丝绳张力平衡
第八章 提升机维修工作的可靠性管理
第一节 提升机设备的主要维修内容和质量要求
第二节 维修分类及特点
一 事后维修
二 预防维修
三 状态监测维修与以可靠性为中心的维修
第三节 以可靠性为中心的维修技术――RCM方法
一 RCM方法的基本原理
二 RCM方法的实施步骤
附录 标准正态分布函数表
参考文献
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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我是在一个偶然的机会接触到这本书的,当时我们矿区正面临提升系统频繁非计划停机的问题,急需一套行之有效的可靠性提升方案。这本书的出现,无异于雪中送炭。最让我眼前一亮的是它对风险评估和可靠性优化流程的阐述。作者并没有陷入复杂的数学推导泥潭,而是构建了一个非常实用的、基于FMEA(故障模式与影响分析)的决策框架,清晰地指导读者如何从海量的潜在故障点中识别出关键风险,并确定资源投入的优先级。我尤其欣赏书中关于“人因工程”在提升机操作和维护中的作用的讨论。这一点往往被很多纯技术书籍所忽略,但其重要性不言而喻。书中强调了操作规程的标准化、人员培训的系统化对降低人为失误造成的事故的决定性影响,这为我们改进管理体系提供了坚实的理论支撑。读完后,我立刻组织团队,按照书中建议的流程重新梳理了我们的维护优先级,效果立竿见影,系统运行的稳定性和安全性都有了明显的提升。

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这本书简直是为我量身定做的!我一直在寻找一本能够深入剖析现代工业设备维护策略的专业著作,而《矿井提升机可靠性技术》恰好满足了我的需求。我尤其欣赏作者在介绍预防性维护(PM)和预测性维护(PdM)策略时所展现出的那种系统性和条理性。书中不仅仅停留在理论层面,而是大量引入了实际案例和工程数据,这对于我们日常工作中制定检修计划至关重要。例如,对于提升机关键部件的寿命预测模型,书中给出的几种不同算法的对比分析非常精辟,让我对如何根据现场实际工况选择最适宜的维护周期有了更清晰的认识。特别是关于振动监测和油液分析在早期故障诊断中的应用,作者的论述深入浅出,结合了大量的图表和公式推导,使得即便是初次接触这类高级诊断技术的工程师也能快速掌握其核心原理。总的来说,这本书不仅仅是一本技术手册,更像是一位资深专家的经验总结,极大地拓宽了我在设备可靠性管理方面的视野和工具箱。

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我是一个对工程历史和技术演进充满好奇的读者。这本书的价值不仅在于其前沿的技术介绍,更在于它对提升机技术发展脉络的梳理。作者以时间为轴线,穿插讲述了从早期蒸汽驱动到现代变频调速系统在可靠性方面所经历的里程碑式的改进。这种历史的纵深感,使得我们理解当前技术的优越性时,有了更深刻的对照。书中对几次重大提升事故的复盘分析,特别是对事故发生时的环境因素、技术瓶颈以及事后行业规范的演变过程的详尽描述,让我深切体会到“可靠性”背后所承载的巨大社会责任。阅读这些内容,就像是在回顾一部浓缩的工业安全发展史,它提醒着我们,每一次技术进步都建立在前人血的教训之上,因此,对现有系统的维护和升级绝不能有丝毫懈怠。

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作为一名长期从事机械设计与制造的研发人员,我关注的重点往往在于如何从源头上提高设备的固有可靠性。这本书在设计可靠性(Design for Reliability)这一章节的表现,令我印象深刻。它没有仅仅停留在介绍材料选择或冗余设计这些基础层面,而是深入探讨了如何通过优化结构设计来抵御动态载荷和疲劳损伤。书中关于应力集中点的有限元分析应用实例,展示了如何通过精细化的结构调整,在不显著增加成本的前提下,大幅度延长关键受力部件的使用寿命。此外,作者对于不同类型提升系统(如平衡绳、制动系统)的失效模式分析得极为透彻,这些详实的失效数据和机理分析,为我后续的新型提升机概念设计提供了宝贵的参考依据。这本书的严谨性和专业性,足以让它成为机械设计专业研究生案头必备的参考书。

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这本书的篇幅虽然不薄,但阅读体验出奇地流畅,这得益于作者在知识结构组织上的高超技巧。它成功地架设了一座连接基础理论知识和复杂工程实践的桥梁。对于一个偏向于安全管理和法规遵循的管理者来说,书中关于国家及行业标准(如ASME、ISO体系)在提升机可靠性管理中的具体应用和解读部分,极具实操价值。作者没有生硬地罗列法规条文,而是将其融入到具体的技术操作和决策流程中去解释,让原本枯燥的标准变得生动且具有指导意义。比如,在讨论定期检验的间隔设定上,书中结合了概率统计模型和监管要求进行了平衡分析,提供了一个既符合法规要求又兼顾经济效益的优化路径。这种多学科交叉、兼顾理论深度与管理实用的叙事风格,使得这本书的读者群体可以横跨技术、管理和合规等多个领域,其知识的辐射面非常广阔。

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