劉學強,陳清彬,鄭振杰,黃步松
(福建船政交通職業(yè)學院,福建 福州 350000)
全回轉(zhuǎn)舵槳系統(tǒng)在港作拖輪、工程船舶等對機動性要求高的船舶上得到了廣泛的應(yīng)用。因該類型船舶作業(yè)要求舵槳設(shè)備具有更高的可靠性,例如港作拖輪在協(xié)助大船靠離碼頭時不允許出現(xiàn)故障,否則會導致大船發(fā)生碰撞事故,所以船東對全回轉(zhuǎn)舵槳系統(tǒng)可靠性提出了更高的要求。舵槳液壓系統(tǒng)作為全回轉(zhuǎn)舵槳系統(tǒng)的重要組成部分,對船舶的動力定位、航向控制等起著重要作用。由于工作環(huán)境復雜和運行工況多變等因素,舵槳液壓系統(tǒng)故障時有發(fā)生,如電磁閥卡死造成離合器合排、脫排失敗,液壓泵損壞造成轉(zhuǎn)舵失效等,因此有必要對舵槳液壓系統(tǒng)建立可靠性模型并進行可靠性評估和故障分析[1-3]。
全回轉(zhuǎn)舵槳液壓系統(tǒng)主要由離合器控制回路和轉(zhuǎn)舵控制回路2部分回路組成;離合器用于控制舵槳的脫排動作,實現(xiàn)對舵槳的控制和動力的傳輸;轉(zhuǎn)舵控制回路用于控制舵槳的舵角,實現(xiàn)對船舶動力定位和航向的控制[4]。
離合器控制回路原理如圖1所示。離合器有3種工作狀態(tài):脫排、合排和滑擦,其工作狀態(tài)系統(tǒng)由換向閥的閥芯位置決定。為減小對離合器的沖擊和潤滑的需要,離合器不會直接合排,而是經(jīng)滑擦后再合排。當駕駛臺給出合排信號,Y353電磁換向閥2得電,延時1 s后,Y351電磁換向閥1得電,一部分液壓油經(jīng)溢流閥1泄壓后回油箱,另一部分經(jīng)減壓閥2降壓后送至離合器,因液壓油壓力低,離合器位于滑擦狀態(tài),2 s后,Y353電磁換向閥2失電,油壓恢復正常,此時離合器完全合排。
1-離合器控制泵;2-濾器選擇閥;3-雙聯(lián)濾器1;4-減壓閥1;5-減壓閥2;6-電磁換向閥1;7-壓力傳感器;8-溢流閥1;9-電磁換向閥2;10-溢流閥2;11-冷卻器;12-油箱
轉(zhuǎn)舵控制回路用于控制舵槳的回轉(zhuǎn)運動,其原理圖如圖2所示。主轉(zhuǎn)舵泵由比例換向閥來控制柱塞泵的斜盤角度實現(xiàn)變向、變量控制。液壓油經(jīng)主轉(zhuǎn)舵泵排出后分為2路各控制1個液壓執(zhí)行元件,當系統(tǒng)壓力達到安全閥的設(shè)定壓力(30 MPa)后,或門梭形閥打開,使得溢流閥3開啟泄壓,斜盤恢復原位,主轉(zhuǎn)舵泵流量減??;當系統(tǒng)壓力達到安全閥的設(shè)定壓力(32 MPa)后,安全閥1或安全閥2開啟泄壓,降低系統(tǒng)壓力,增壓泵主要用于補償主轉(zhuǎn)舵泵的內(nèi)部泄露,保持系統(tǒng)所需壓力。
1-主轉(zhuǎn)舵泵;2-或門梭形閥;3-溢流閥3;4-執(zhí)行元件1;5-執(zhí)行元件2;6-比例換向閥;7-安全閥1;8-雙聯(lián)濾器2;9-濾器選擇閥;10-增壓泵;11-油箱;12-溢流閥4;13-安全閥2
舵槳液壓系統(tǒng)的功能是按照駕駛臺給定的信號完成離合器的脫排、合排動作和實現(xiàn)轉(zhuǎn)舵功能。以“舵槳液壓系統(tǒng)故障”為任務(wù)目標,建立可靠性框圖。舵槳液壓系統(tǒng)由離合器控制回路和轉(zhuǎn)舵控制回路組成,在建立可靠性框圖時,可認為2個控制回路為串聯(lián)系統(tǒng),即離合器脫排、合排失敗,轉(zhuǎn)舵控制回路完好,也認為舵槳液壓系統(tǒng)失效,原因是無法實現(xiàn)對船舶的操縱,反之亦然。
在離合器控制回路正常工作時,除回路中雙聯(lián)濾器為冗余備件外,其余部件都是相互串聯(lián),即某一部件失效,系統(tǒng)即失效,建立離合器控制回路的可靠性框圖如圖3所示。
圖3 離合器控制回路的可靠性框圖
由比例換向閥控制流量和方向的主轉(zhuǎn)舵泵提供的液壓油分2路各控制1個液壓執(zhí)行元件,2臺液壓執(zhí)行元件共同完成轉(zhuǎn)舵動作。根據(jù)建立的轉(zhuǎn)舵控制回路的可靠性框圖,如圖4所示。除補償回路中雙聯(lián)濾器和單向閥為并聯(lián)之外,其余部件與系統(tǒng)都可視為串聯(lián)結(jié)構(gòu),回路中配備2個液壓執(zhí)行元件,但如果其中1個執(zhí)行元件出現(xiàn)故障,會出現(xiàn)轉(zhuǎn)舵速度下降,轉(zhuǎn)舵時間延長,該種情況也視為轉(zhuǎn)舵功能失效。
圖4 轉(zhuǎn)舵控制回路的可靠性框圖
根據(jù)前面建立的可靠性框圖可知,離合器控制回路和轉(zhuǎn)舵控制回路為串聯(lián)方式,在其單獨的回路中,系統(tǒng)部件之間既存在串聯(lián)方式又存在并聯(lián)方式。對于串聯(lián)方式的系統(tǒng)而言,系統(tǒng)中任何一個部件出現(xiàn)故障,均可導致整個系統(tǒng)無法正常工作,采用串聯(lián)方式系統(tǒng)的可靠度RS1(t)為:
(1)
對于并聯(lián)方式的系統(tǒng),只有當部件全部發(fā)生故障時,系統(tǒng)才發(fā)生故障,因此系統(tǒng)的壽命等于系統(tǒng)中壽命最長的那個部件,采用并聯(lián)方式系統(tǒng)的可靠度為RS2(t)為:
(2)
式中,n為系統(tǒng)中部件的個數(shù);i為第i個部件;λi為各組成部件的失效率;t為系統(tǒng)運行時間;Ri(t)為第i個部件的可靠度。
對于系統(tǒng)并聯(lián)的部件互為備用功能,且部件的型號完全一致,理論壽命相等。系統(tǒng)中只有雙聯(lián)濾器為并聯(lián)部件;系統(tǒng)回路中的濾器選擇器為常開狀態(tài),無需計入系統(tǒng)中的計算。離合器控制回路由11個部件組成,在計算可靠度時只需考慮10個部件即可,其可靠度為:
(3)
相比于離合器控制回路,轉(zhuǎn)舵控制回路中系統(tǒng)部件相對較多,更為復雜,回路中存在16個部件,但在計算時只需考慮15個部件即可,其可靠度為:
(4)
全回轉(zhuǎn)舵槳液壓系統(tǒng)可靠性可認為由離合器控制回路和轉(zhuǎn)舵控制回路2部分串聯(lián)而成,因此舵槳液壓系統(tǒng)可靠度RS數(shù)學模型為:
RS=RSARSB。
(5)
故障樹分析是一種分析系統(tǒng)可靠性的有效手段[5-6]。在故障樹建立過程中,通過或門和與門的邏輯門,將頂層事件與底層事件聯(lián)系在一起。在轉(zhuǎn)舵槳液壓系統(tǒng)中,所有的系統(tǒng)部件均可視為串聯(lián)方式連接,若其中一個部件發(fā)生故障,整個轉(zhuǎn)舵槳液壓系統(tǒng)將無法進行工作,建立的故障樹如圖5所示,其相關(guān)對應(yīng)的事件名稱如表1所示。
對全回轉(zhuǎn)舵槳液壓系統(tǒng)的可靠度進行評估,根據(jù)某一港口全回轉(zhuǎn)拖輪的作業(yè)特點,可認為拖輪工作時間為平均每天8 h,而每月有1~2 d的停航維修保養(yǎng),因此在計算可靠度時,可只計算全回轉(zhuǎn)拖輪在連續(xù)工作30 d(240 h)的可靠度,結(jié)合對應(yīng)零件的失效率,根據(jù)式(5),計算系統(tǒng)可靠度RS為:
圖5 舵槳液壓回路故障樹模型
表1 故障樹事件列表及零件失效率
RS=RSARSB=0.951 27。
由故障樹模型可知,舵槳液壓系統(tǒng)中有較多的閥件,按照多年從事拖輪管理經(jīng)驗來看,舵槳液壓系統(tǒng)出現(xiàn)故障的主要原因為:電磁和比例換向閥因油液污染而導致閥件的卡死。為更加直觀體現(xiàn)底事件對頂事件的影響程度,采用故障樹分析的下行法,找出全回轉(zhuǎn)舵槳液壓系統(tǒng)故障的所有最小割集。從故障樹模型可以看出,系統(tǒng)中只存在一階最小割集:{X1},{X2},{X3},{X4},{X5},{X6},{X7},{X8},{X9},{X10},{X11},{X12},{X13},{X14},{X15},{X16},{X17},{X18}。原因是系統(tǒng)中不存在備用回路。因此在實船舵槳液壓系統(tǒng)管理中,應(yīng)重視最小割集所包含的故障事件,且應(yīng)著重注意系統(tǒng)中液壓閥件的管理。
1)按照可靠性理論,并聯(lián)系統(tǒng)的可靠度高于串聯(lián)系統(tǒng)的可靠度。因此在設(shè)計時可通過增加系統(tǒng)中的冗余部件來提高系統(tǒng)的可靠度,對回路中失效率較高的部件增加備用部件,即一個部件失效后,另一部部件即可投入運行,這樣可保證系統(tǒng)更高的可靠度。
2)根據(jù)多年從事拖輪舵槳管理的經(jīng)驗來看,大多數(shù)故障是由閥件卡死引起的,引起閥件卡死的原因有多種,選取高質(zhì)量的閥件是目前降低閥件卡死行之有效的方法。
3)據(jù)統(tǒng)計,80%的液壓系統(tǒng)故障是油液污染引起的,定期清洗回路和更換油液可降低系統(tǒng)的故障率,也可將油液在線檢測技術(shù)應(yīng)用到系統(tǒng)中,實現(xiàn)對油液質(zhì)量的預警。