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文档简介
06.05.2020,.,1,储运部机车运行二班2007年QC成果报告,优化制动机操纵降低机车闸瓦磨耗,06.05.2020,.,2,QC小组注册登记表,06.05.2020,.,3,选题目的,安全行车:我部所属铁路运行线路属长大坡道,且下行为重载车辆,制动系统的可靠性于安全运行至关重要,因此降低闸瓦磨耗,延长闸瓦使用周期有益于安全行车。,成本控制:我部现有两台内燃机车做为公司燃煤运输的主力设备,而机车闸瓦的磨耗是我部费用构成的要素之一,因此降低闸瓦磨耗具有控制生产成本的直接意义。,06.05.2020,.,4,现状调查,0009机车使用高摩合成闸瓦,该种闸瓦成本较低,约为80元,但长时间抱闸不利于轮缘踏面的保养。据统计,该种闸瓦的使用周期为两个月左右。,0078机车使用冶金粉末闸瓦,该种闸瓦制动效果较好,有利于轮缘踏面的保养。但其价格较高,每块约240元,且磨耗较快,使用周期在二十天左右。,06.05.2020,.,5,目标设定,由现状调查可见,两种机车闸瓦使用过程中,在经济性和安全性方面均由不同程度的缺陷,同时0078机车闸瓦不但单价较高,且磨耗速度较快,约为0009机车的三至四倍。由此可见,机车上的闸瓦同时磨耗所产生的消耗是不容忽视的。因此,我们致力于通过优化机车制动机的操纵,在保证安全运行的前提下,减少机车正常制动磨损外的闸瓦磨耗,拓宽部门节能降耗的有效途径。,06.05.2020,.,6,原因分析,作业操纵方面:作业过程控制不够严密,造成煤库频繁对位;作业联系不彻底,造成站内重钩、倒钩较多,从而增加了不必要制动量。调车作业时,自阀与单阀的配合使用不恰当、未按规定使用自阀制动或减压制动量不合要求,增加了机车闸瓦的制动负担。牵引重载车列运行于下行坡道时使用的制动方法欠佳,在不同程度上增加了机车闸瓦的制动时间和制动量,加剧了机车闸瓦的磨耗。,闸瓦产生不必要磨耗的原因一:,06.05.2020,.,7,原因分析,设备维护方面:闸瓦间隙调整不当或闸瓦偏磨,造成了闸瓦的非正常单边磨耗,降低了闸瓦的可利用率。日常维护不到位,制动系统润滑不良,摩擦阻力增大,使制动系统动作不灵活,鞲鞴复原缓慢或无法复原,增加了闸瓦的磨耗。0078机车配备的制动单元试验数据不合要求,闸瓦间隙自动调节器作用不良,导致制动行程不合要求,增加了闸瓦的磨耗。,闸瓦产生不必要磨耗的原因二:,06.05.2020,.,8,实施对策,对策一:在日常作业中操纵制动机车时,除单机运行减速停车、煤库调整对位及接近连挂车辆等情况使用单阀制动外,其余作业均可视情况使用自阀调整列车速度或进行制动停车,减少单阀的制动间。对策二:列车到站停车、调车作业空线停放车列、车列进入煤库停车时均可采用“一段制动法”,做到一次停车到位,防止再次对位增加制动量。,06.05.2020,.,9,实施对策,对策三:在施行自阀减压制动前,可视情况施行“缓上闸”操作。即自阀制动前,可用单阀推向单独缓解位,使分配阀主阀大模版下方工作风缸压力降低一部分,延缓自阀制动后作用阀动作的时间,从而使机车制动滞后于车辆,减缓机车闸瓦的制动负担,降低机车闸瓦磨耗。,06.05.2020,.,10,实施对策,对策四:重载车列下行运行实施自阀制动后,若单阀单缓机车压力低于24KPa,则分配阀充气阀呈缓解位,开放了副阀的局减通路(2a2a1EX),导致列车管泄漏;同时,单阀的过度缓解使工作风缸风压降低,导致列车管经工作风缸充气止回阀向其充风,加剧了列车管的漏泄。其后果皆为列车制动力不足,造成反复制动,既增加了闸瓦的磨耗又降低了制动的可靠性。因此,自阀制动后,单阀单缓不应低于50KPa.,06.05.2020,.,11,实施对策,对策五:我部铁路线路属长大坡道,重载车列下行运行时,可尽量采用“长波浪制动法”,以降低机车闸瓦的有效制动时间。对策六:日常维护中加强基础制动装置的检查调整,重点检查机车制动缸的鞲鞴行程及闸瓦间隙,对行程及间隙不当的及时进行调整。,06.05.2020,.,12,实施对策,对策七:按照润滑要求对各鞲鞴及制动传动杆件给油润滑,保证各摩擦部件不缺油、不干摩,减少摩擦阻力,增加有效制动力。对策八:机车乘务员认真检查维护,发现制动系统各管路、阀门、阀体破损漏泄时,应及时检查修配或更换,以增加有效制动力,间接降低闸瓦磨耗。,06.05.2020,.,13,效果验证,通过在实践中对上述优化操纵方法的实施,两台机车的闸瓦磨耗周期分别得到了15天和30天左右的延长,预计可使年度机车闸瓦磨耗费用降低3540;同时,通过对制动机操纵方法的优化,制动的可靠性也得到了显著的提升。,06.05.2020,.,14,我们本着降低生产材料消耗和提高安全运行水平的目标,对如何优化机车制动机的操纵进行了深入的分析和探讨。在分析的过程中我们发现了很多未曾
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