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    基于TRIZ理論的新型翻身工裝創(chuàng)新設(shè)計(jì)

    2022-03-15 06:19:35韓宏宇尉燕高志剛楊艷郡房昕徐曄
    科技創(chuàng)新與品牌 2022年2期
    關(guān)鍵詞:吊耳工裝分段

    韓宏宇 尉燕 高志剛 楊艷郡 房昕 徐曄

    摘要:Z型口分段翻身吊裝采用龍門吊和翻身工裝的配合,解決由于分段錯(cuò)口造成的吊裝時(shí)傾斜及定位困難問題。已知的翻身工裝存在著安裝困難、材料浪費(fèi),通用性差等問題。我們通過應(yīng)用TRIZ理論,采用功能分析、因果鏈分析、資源分析等工具剖析了問題產(chǎn)生的根本原因,并應(yīng)用功能裁剪、技術(shù)矛盾等工具,最終得到了13個(gè)解決方案。對(duì)所得的方案進(jìn)行了技術(shù)評(píng)價(jià),并根據(jù)實(shí)際需要選擇了解決方案3作為實(shí)施方案,最終應(yīng)用解決方案對(duì)翻身工裝進(jìn)行了創(chuàng)新改進(jìn),解決了原有工裝人工安裝困難等問題。

    摘要:TRIZ;翻身工裝;分段吊裝;工裝設(shè)計(jì)

    引言

    常規(guī)船大開孔分段進(jìn)行分段劃分時(shí),由于考慮板尺及分段重量等因素,大開孔的橫向邊緣通常布置在分段的中間及附近區(qū)域,分段合攏口在艏艉方向不是直線,而是呈類型Z字形。由于此類型分段橫向剛度大于縱向剛度,在進(jìn)行龍門吊3鉤吊裝布置時(shí),需要按剛度強(qiáng)的方向的來設(shè)計(jì)翻身吊耳,既橫向翻身,因此主鉤吊耳需要布置在靠船中合攏口處。但因合攏口不是直線,Z字形錯(cuò)口的形狀會(huì)導(dǎo)致主鉤的吊耳之間無法布置在一條直線上,主鉤吊耳安裝位置不一致會(huì)使得分段翻身過程調(diào)平困難,影響總組定位,導(dǎo)致后續(xù)工作無法順利進(jìn)行。

    1 現(xiàn)有技術(shù)方案

    1.1 現(xiàn)有技術(shù)改進(jìn)前情況

    目前常規(guī)的解決方案是利用翻身工裝,配合B型吊耳使用。翻身工裝與吊耳之間通過卸扣連接,使用時(shí)通過工裝將分段抬起。工裝長(zhǎng)度彌補(bǔ)了錯(cuò)口尺寸,銷軸連接可讓工裝繞著吊耳進(jìn)行90°旋轉(zhuǎn),保證整個(gè)吊裝過程中主鉤兩吊點(diǎn)受力狀態(tài)同步,可以解決由于錯(cuò)口造成的分段吊裝時(shí)傾斜及定位困難問題。(如圖1)

    1.2 現(xiàn)有技術(shù)存在的問題

    由于工裝長(zhǎng)度長(zhǎng),強(qiáng)度原因需要使用厚板,使得工裝整體重量過大,分段是反向建造,重量太大無法直接安裝,需要工人配合手拉葫蘆使用,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,另外工裝孔距固定,通用性差,無法滿足不同錯(cuò)口尺寸。

    1.3 常規(guī)解決途徑及問題

    目前有焊接型接長(zhǎng)工裝和輔助工裝小車兩種方法解決工裝過重難以安裝問題,但存在造價(jià)高,操作不便,浪費(fèi)材料等問題。因此我們需要對(duì)翻身工裝進(jìn)行創(chuàng)新改進(jìn),提高安裝效率,更好的服務(wù)于生產(chǎn)。

    2 TRIZ理論概述

    TRIZ理論是一種專門解決發(fā)明創(chuàng)造問題的方法體系,通過跨行業(yè)、多學(xué)科之間基礎(chǔ)知識(shí)的交叉融合總結(jié)歸納出發(fā)明問題背后的普遍規(guī)律,進(jìn)而指導(dǎo)廣大工程技術(shù)人員更加快速有效的尋求發(fā)明問題解決方案。通過先將工程實(shí)際問題轉(zhuǎn)化為TRIZ問題模型,再使用TRIZ各種創(chuàng)新工具進(jìn)行解題,得到多種TRIZ方案,多種TRIZ方案還需要結(jié)合各行業(yè)專業(yè)知識(shí),得到最終的TRIZ解決方案。針對(duì)現(xiàn)有翻身工裝存在的不足,本文通過TRIZ理論中的部分典型工具來進(jìn)行問題解決。

    3? 問題分析與求解過程

    3.1 問題描述

    Z型口分段翻身吊裝采用利用龍門吊和翻身工裝的配合,解決由于分段錯(cuò)口造成的吊裝時(shí)傾斜及定位困難問題。目前現(xiàn)有的翻身工裝都存在重量過大,人工反向安裝困難,通用性差等問題,施工人員需要使用滑輪或者工裝小車來解決此問題,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,且存在安全隱患。本文利用TRIZ理論尋求突破處理這一短板限制的有效方案。

    3.2 IFR理想解

    依據(jù)TRIZ理論,在解決問題開始之前,要先拋開各種限制因素,僅通過理想化來定義問題的最終理想解,通過明確理想解所在的方向和位置,以保證在解決問題過程中始終沿著此目標(biāo)前行并獲得最終理想解。

    我們的最終理想解是實(shí)現(xiàn)工裝自動(dòng)安裝,對(duì)此我們提出方案1和方案2。

    方案1:設(shè)計(jì)一種工裝自身攜帶的能夠方便吊車或叉車對(duì)工裝實(shí)現(xiàn)起升的裝置。

    方案2:設(shè)計(jì)一種工裝自身攜帶的能夠方便人工對(duì)工裝實(shí)現(xiàn)輕松起升的裝置。

    3.3 功能分析

    系統(tǒng)的功能模型圖是由系統(tǒng)組件和組件中相互作用的關(guān)系組成,可以很容易得出存在問題的功能和組件的相互作用關(guān)系。系統(tǒng)功能模型圖如圖2所示,可以看出,翻身工裝對(duì)人工安裝來說是阻力,阻力是有害的限制,需要去掉或減少這種力。提出技術(shù)方案3和方案4

    方案3:優(yōu)化翻身工裝結(jié)構(gòu)形式,減小重量或便于安裝。

    方案4:使用輔助工具幫助人工進(jìn)行安裝,節(jié)省人力。

    3.4 因果鏈分析

    利用因果鏈分析可以幫助我們通過層層因果分析找到隱藏于問題背后的根本原因,從而全面徹底解決問題。對(duì)于安裝困難問題,我們通過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況結(jié)合因果鏈工具分析出以下因果分析圖(見圖3):

    通過因果鏈分析得出結(jié)論,工裝的結(jié)構(gòu)形式重量大,無高效輔助安裝工具,導(dǎo)致人工安裝困難。并提出技術(shù)方案5和方案6

    方案5:優(yōu)化翻身工裝結(jié)構(gòu)形式,減小重量或便于安裝。

    方案6:使用輔助工具幫助人工進(jìn)行安裝,節(jié)省人力。

    3.5 資源分析

    根據(jù)系統(tǒng)功能分析結(jié)果,從物資、能量、功能這三個(gè)方面進(jìn)行資源分析,分析結(jié)果如下表1所示:

    根據(jù)資源分析結(jié)果,得到技術(shù)方案7:使用(升力)起升工具資源將翻身工裝提升安裝,省去人力安裝。

    3.6 功能裁剪

    功能裁剪是TRIZ中一種改進(jìn)系統(tǒng)的方法,通過裁剪,將由功能分析得到的問題功能所對(duì)應(yīng)的的組件進(jìn)行刪除,而將其所執(zhí)行的有用功能利用系統(tǒng)或者超系統(tǒng)的其他組件替代執(zhí)行,實(shí)行功能再分配,從而改善整個(gè)功能模型。通過裁剪掉中間輔助工裝手拉葫蘆,使用其它具有相同功能的X1組件進(jìn)行替代(見圖4)。提出技術(shù)方案8和9:

    方案8:去掉對(duì)人產(chǎn)生阻力的手拉葫蘆,采用其它可以省力的裝置。

    方案9:去掉對(duì)人產(chǎn)生阻力的手拉葫蘆,在工裝上增加一個(gè)可以使其實(shí)現(xiàn)升降功能,而無需要人工操作的裝置。

    3.7 技術(shù)矛盾(見圖5)

    技術(shù)矛盾是技術(shù)系統(tǒng)中兩個(gè)參數(shù)之間的矛盾,即當(dāng)用某種辦法去改善技術(shù)系統(tǒng)的一個(gè)參數(shù)(或一部分)時(shí),該系統(tǒng)的其它參數(shù) (或其它部分)就要惡化。

    要解決的技術(shù)矛盾發(fā)生在(重量)與(方便安裝)之間,發(fā)生在(工裝安裝)的時(shí)候。

    問題模型--對(duì)應(yīng)的39個(gè)通用工程參數(shù)

    改善的參數(shù)為操作流程的方便性,惡化的參數(shù)為靜止物體的重量

    組成通用工程參數(shù)為:6、13、1、25

    對(duì)應(yīng)查看阿奇舒勒矛盾矩陣表得到如下創(chuàng)新原理,并提出技術(shù)方案10、11、12和13:

    方案10: 多用性原理,使用其它具有安裝功能的工具輔助安裝。

    使用液壓小車或自動(dòng)升降工裝進(jìn)行輔助安裝,節(jié)省人力。

    方案11:反向作用原理,使工件從上向下安裝。

    使用吊車將工件進(jìn)行吊起從上向下進(jìn)行安裝。

    方案12:分割原理,工件拆解成多件方便安裝。

    將翻身工裝設(shè)計(jì)成組合件,使用時(shí)進(jìn)行組合安裝。

    方案13:自服務(wù)原理,設(shè)計(jì)工裝件自動(dòng)安裝功能。

    將工裝設(shè)計(jì)成一種自動(dòng)行走或升降的裝置,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)安裝。

    4? 技術(shù)方案整理與評(píng)價(jià)

    4.1 全部技術(shù)方案及評(píng)價(jià)

    我們利用TRIZ方法得出了以上13個(gè)解決方案,并對(duì)13個(gè)方案進(jìn)行相似技術(shù)方案整合,得到以下解決方案。

    通過整合方案3、5,提出解決方案1:優(yōu)化翻身工裝結(jié)構(gòu)形式,減小重量。

    通過整合方案4、6、7、10,提出解決方案2:設(shè)計(jì)具有移動(dòng)及升降功能的安裝小車,輔助安裝翻身工裝。

    通過整合方案1、2、8、9、10、11、12和13,提出解決方案3:改進(jìn)工裝件結(jié)構(gòu),使其具有可移動(dòng)及升降功能。

    我們對(duì)解決方案進(jìn)行分析對(duì)比(見表2)

    4.2 最終方案確定

    通過對(duì)整合后的解決方案對(duì)比及最終評(píng)估,選擇解決方案3作為實(shí)施方案,最終創(chuàng)新設(shè)計(jì)了新型翻身工裝結(jié)構(gòu)(見圖6)。其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及功能優(yōu)化如下:

    1、新型翻身工裝采用的是上部T型梁,下部雙T型梁的組合式結(jié)構(gòu),組合體件之間開設(shè)多個(gè)定位孔,使組合件之間可以進(jìn)行長(zhǎng)度調(diào)節(jié),使主吊孔能探出分段合攏口,彌補(bǔ)了各種類型分段的錯(cuò)口尺寸,保證整個(gè)吊裝過程中主鉤兩吊點(diǎn)受力狀態(tài)同步,解決了由于分段錯(cuò)口造成的吊裝時(shí)傾斜及定位困難問題。

    2、新型翻身工裝安裝及使用過程簡(jiǎn)單快捷,摒棄了傳統(tǒng)工裝吊耳安裝時(shí)由于重量大,需要利用手拉葫蘆或者輔助安裝小車工具等繁瑣過程,采用此工裝安全可靠,且極大縮短了吊裝作業(yè)時(shí)間。

    3、工裝下部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)了升降機(jī)構(gòu),使工裝具備了升降功能,工裝上部和升降機(jī)構(gòu)下部加設(shè)萬向輪,方便其移動(dòng)和升降運(yùn)動(dòng)。

    5? 實(shí)施效果及應(yīng)用推廣

    采用新型翻身工裝+B型吊耳使用可替代傳統(tǒng)的E型吊耳+結(jié)構(gòu)接長(zhǎng),極大降低施工周期和施工成本。

    若采用翻身工裝,按目前我司西區(qū)吊車工位使用情況,只需要設(shè)計(jì)6套基本可以滿足需求,每套工裝的制作成本為4000元,工裝總成本預(yù)計(jì)需要24000元??紤]吊耳的重復(fù)利用率,E型55T吊耳單次使用成本為390元,B型55T吊耳的單次使用成本為250元。

    采用新方法,用B型55T吊耳配合工裝代替E型55T吊耳,既每只吊耳能節(jié)省140元,采用此方法,連續(xù)安裝170只B型吊耳,就可以收回工裝制作的成本。

    以我司8萬5項(xiàng)目20條船為例,全船分段及子分段共需300個(gè)左右E型55T吊耳,通過此方法可節(jié)省140*300*20-24000(工裝成本)=81.6萬元。采用此工裝配合B型吊耳,可以持續(xù)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益,達(dá)到節(jié)約成本、提高工作效率的目的。

    6? 結(jié)束語

    習(xí)近平總書記曾強(qiáng)調(diào),創(chuàng)新始終是推動(dòng)一個(gè)國家、一個(gè)民族向前發(fā)展的重要力量。而TRIZ 的理論體系打破了固有的設(shè)計(jì)創(chuàng)新模式,應(yīng)用TRIZ工具進(jìn)行有效地問題解決,幫助工程設(shè)計(jì)人員者改變思維模式,尋找問題根源,并獲得突破技術(shù)問題瓶頸的思路,從而得可靠有效的解決方案。

    本文以TRIZ創(chuàng)新理論為指導(dǎo)工具,對(duì)翻身工裝進(jìn)行了創(chuàng)新改進(jìn),最終達(dá)到了節(jié)約成本、提高生產(chǎn)效率的目的。

    參考文獻(xiàn)

    [1]黃浩.船體工藝手冊(cè)[J].國防工業(yè)出版社,2013年

    注:本文為國家科技部“基于超大型智能原油船創(chuàng)新方法集成應(yīng)用示范”項(xiàng)目(編號(hào)2018IMO040200)資助的成果之一。

    3250500338236

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