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基于DEMATEL/ISM加工中心模型構(gòu)建
閱讀:193 發(fā)布時間:2020-8-11基于DEMATEL/ISM加工中心模型構(gòu)建
[123] 計算可達矩陣M 由系統(tǒng)整體影響矩陣
M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | 0 | 1 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 0.228 | 0.077 | 0.139 | 1 | 0.019 | 0 | 0 | 0.111 | 0.056 | 0 |
K | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | 0.444 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NC | 0.111 | 0.389 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L | 0.056 | 0.278 | 0.188 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
借助于分析,對上述的集合進行區(qū)域劃分,獲取的結(jié)果見表5.11。
| 表5.11可達集、 | 先行集、共同集和起始集表 |
| |
子系統(tǒng) | 可達集 | 先行集 | 共同集 | 起始集 |
| R(s.) | 咐) |
| B(S) |
1 | 1 | 1’ 4’ 6’ 9, 10 | 1 |
|
2 | 2, 3 | 2, 4, 9, 10 | 2 |
|
3 | 3 | 2, 3, 4, 6, 9, 10 | 3 |
|
4 | 1’ 2, 3, 4, 5, 8, 9 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 4, 5, 8, 10 | 5 |
|
6 | 1,3,6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 5, 8 | 4,8 | 8 |
|
9 | 1, 2, 3, 9 | 4,9 | 9 |
|
10 | 1, 2, 3, 5, 10 | 10 | 10 | 10 |
可知, | 能劃分兩個相互獨立的區(qū)域Pl=[l, 2, 3, 4, 5, | 6, 8, 9, 10], P2- | =[7]。 |
2)劃分級位
對于同一個區(qū)域來看,能夠逐次獲得符合/?0,)門^4〇5;.) = /?〇5;.)的要素,定義里面高 層次的集合,第二層次的集合,直至第若干層次,從而完成本工作。具體如何劃分,可以 詳見表5.12與表5.13。
表5.12級位劃分過程表1
要素集合 | 系統(tǒng) s, | 可達集 R(s.) | 先行集 觸 | 共同集 |
| n(尸) |
| 1 | 1 | 1, 4, 6, 9, 10 | 1 | 1 |
|
| 2 | 2, 3 | 2, 4, 9, 10 | 2 |
|
|
| 3 | 3 | 2, 3, 4, 6, 9, 10 | 3 | 3 |
|
P~h | 4 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 5 | 4 4, 5, 8, 10 | 4 5 | 5 | Z, ={S\,S3,S5) |
| 6 | 1,3,6 | 6 | 6 |
|
|
| 8 | 5, 8 | 4,8 | 8 |
|
|
| 9 | 1, 2, 3, 9 | 4,9 | 9 |
|
|
| 10 | 1, 2, 3, 5, 10 | 10 | 10 |
|
|
| 2 | 2 | 2, 4, 9, 10 | 2 | 2 |
|
| 4 | 2, 4, 8, 9 | 4 | 4 |
|
|
P-h-h | 6 8 | 6 8 | 6 4, 8 | 6 8 | 6 8 | L2={si,se,s%} |
| 9 | 2,9 | 4,9 | 9 |
|
|
| 10 | 2, 10 | 10 | 10 |
|
|
| 4 | 4,9 | 4 | 4 |
|
|
p~h~k~h | 9 | 9 | 4,9 | 9 | 9 | L, ={59,510} |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
p~h~h~h~h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ^4 ={^4} |
表5.13級位劃分過程表2
要素集合 | 系統(tǒng) | 可達集 | 先行集 | 共同集 |
|
|
P2~L0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | L〇={S7} |
從圖5.5可以看出該結(jié)構(gòu)模型是一個四級的遞階層次結(jié)構(gòu)模型,這一模型由第四級要 素作為起始,借助于遞階影響關(guān)系同其他三層級要素逐級發(fā)生關(guān)聯(lián),終對CNC加工中心的可 靠性產(chǎn)生影響。其中第四級要素電氣系統(tǒng)是其中深層次的要素,第二、三級要素中數(shù)控 系統(tǒng)、進給系統(tǒng)、氣動系統(tǒng)和冷卻系統(tǒng)是淺層要素,第一級要素主軸、排屑系統(tǒng)、刀庫和 防護系統(tǒng)是表層要素。
因此基于該理論可明確故障源與表象故障,為故障診斷中故障源定位和故障排除指明 方向,使故障診斷及定位更加容易和直觀。這一故障診斷技術(shù)可顯著提升整個數(shù)控機床設 備的可靠性水平,降低故障風險損失并且及時消除因故障傳遞因素所帶來的進一步影響。
5.3本章小結(jié)
本章為滿足MTBF和故障診斷兩個重要的可用性需求,分別從這兩個角度出發(fā)進行 數(shù)控加工中心可用性保障技術(shù)制定,這里主要是對關(guān)鍵子系統(tǒng)刀庫進行可靠性保障技術(shù)制定和 加工中心故障診斷技術(shù)制定。基于分析結(jié)果,從外購外協(xié)件可靠性保障、裝配過程可靠性 保障兩方面提出了具體可靠性保障技術(shù),對于外購外協(xié)件可靠性保障,采用了 F-EAHP法 進行供應商可靠性能力評價以選擇供應商,并制定了外購件驗收流程與驗收檢核表。對于 裝配過程可靠性保障,提出了在裝配過程中須注意的具體要領;并從DEMATEL-ISM的相 關(guān)故障分析角度,為故障快速診斷及定位提供了新思路,形成了加工中心故障診斷保障技 術(shù)。
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