基于AHP-TOPSIS的港口机械设备安全风险评价研究.pdf
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1、设备管理与维修2023 翼10(下)螺栓编号横向摩擦力 fy纵向摩擦力 fx仿真结果/N理论值/N相对误差/%仿真结果/N理论值/N相对误差/%1802.218100.961 097.1210970.012802.360.941 097.710.073801.801.011 097.630.064810.260.031 092.610.405810.590.071 092.420.426809.850.021 091.490.50合力4 837.0748590.456 568.9865800.17表 1简化多螺栓组螺栓横向工作载荷验证螺栓编号摩擦力横向/N纵向/N合力/N误差/%1541964
2、110523.352704102412439.653815108713590.29411741362179824.195848114814274.496663965117116.40表 2蓄电池箱吊挂螺栓横向工作载荷计算结果计算中取横向和纵向加速度均为正值,对于其他工况可同样采用上述方法进行计算。由刚体力学法的计算结果可知,由于刚体力学法假设横向载荷均匀地作用于每一颗螺栓,因此所有螺栓的横向工作载荷均为 1363 N。对比表 2 中有限元的计算结果可以看出,多螺栓组不同螺栓上的横向工作载荷并不相同,且与刚体力学法给出的理论值存在较大差异,最大相对误差达到 24%。有限元计算值与理论值存在偏差的
3、原因可能有以下两个:淤刚体力学法假设所有构件均为刚体,未考虑可能存在的弹性变形;于蓄电池箱所受的垂向载荷产生的附加弯矩可能使得螺栓连接的部分紧固面脱开,进而改变接触状态,造成螺栓横向工作载荷发生了重分配。由于刚体力学法低估了部分螺栓的横向工作载荷,很可能给出偏危险的设计结果,因此在进行动车组车下设备螺栓连接设计时,应使用本文给出的有限元法进行螺栓横向工作载荷计算。3结束语针对动车组车下设备连接螺栓的设计问题,本文基于有限元法提出一种多螺栓连接的横向工作载荷计算方法,通过简化多螺栓连接结构验证方法的有效性。并以动车组蓄电池箱的螺栓连接问题为例,分别基于刚体力学法和有限元法计算其横向工作载荷。结果
4、表明,刚体力学由于未考虑结构弹性变形,低估了部分螺栓的横向工作载荷,在进行动车组车下设备螺栓连接设计时,应使用本文给出的有限元法进行螺栓横向工作载荷计算。参考文献1VDI 2230-2014,Systematic Calculation of Highly Stressed BoltedJoints S.2李娅娜,李跃,谢素明.基于 VD I2230 标准的动车组枕梁联接螺栓强度分析 J.大连交通大学学报,2019,40(2):51-56.3李维岗,刘卫,白文虽.一种基于 VD I2230 的轨道车辆轴箱螺栓联接强度评估方法 J.机械工程师,2020(7):126-129.4潘虹宇,方吉,薛宁
5、鑫,等.某城轨列车牵引变流器安装螺栓强度分析 J.现代机械,2022(4):57-62.5IEC 61373-2010,Railway Applications-Rolling Stock Equipment-Shock and Vibration Tests S.编辑张韵0引言港口机械设备是港口货物装运的重要组成部分,其运行的可靠性决定了港口货物装运的稳定性和效率1。近年来,随着机械行业的快速发展,港口机械设备运行的可靠性明显上升,但受货物吨位、体积等影响,港口机械设备运行中的稳定性问题是一个动态的复杂过程,机械设备发生故障问题具有不确定性和动态性2。因此,为了提高港口货物装卸作业的安全水平
6、,开展港口机械设备运行稳定性研究具有重要意义。摘要:为解决港口机械设备运行中的安全隐患问题,基于模糊数学原理,提出一种基于 AHP-TOPSIS 法的港口机械设备运行可靠性评判模型。从人、机、环、管 4 个维度出发,构建“三违”率、设备检修率等影响港口机械设备运行可靠性的 16 个评价指标体系,构建设备运行可靠性评判标准;通过 AHP 确定指标权重,进而结合 TOPSIS(逼近理想解)排序法。以山东烟台港大型吊装设备为例,利用该模型分析机械设备运行稳定性并找出安全隐患,表明该模型能有效探明影响设备稳定性的主要因素,具有一定参考价值。关键词:港口机械;AHP;TOPSIS;稳定性中图分类号:U6
7、53.92;X913.3文献标识码:BDOI:10.16621/ki.issn1001-0599.2023.10D.27基于 AHP-TOPSIS 的港口机械设备安全风险评价研究付景浩,王浩楠(烟台市烟台港股份有限公司矿石码头分公司,山东烟台264000)輪輴设备管理与维修2023 翼10(下)基于模糊数学理论,构建一种基于 AHP-TOPSIS 的机械设备运行稳定性评价模型,以山东烟台港机械设备运行状况为背景,分析设备运行稳定性,并结合分析结果查明设备的薄弱环节,降低设备故障率,以期为港口机械设备运行稳定性分析提供理论支撑。1港口机械安全风险指标体系构建港口机械设备的运行稳定性评价,是对机械
8、设备全生命周期内的本质安全、资源合理利用和运行质量的综合评价,需要科学合理的选取评级指标。综合考虑各评价指标的实用价值,优选了 16 个具有代表性的影响港口机械设备的运行稳定性的因素作为评价指标,并基于因果交叉理论和事故致因理论,按照人、机、环和管 4 个维度将其分为人为因素、机械设备因素、环境因素和管理组织因素 4 个方面,构建层次结构指标体系,港口机械设备的运行稳定性评价分为目标层、准则层和单因素指标(图 1)。2AHP-TOPSIS 综合评判模型构建2.1基于 AHP 指标综合权重分析AHP(Analytic Hierarchy Process,层次分析法)在指标权重确定过程中主要由人为
9、因素进行定性分析,以大数定理为基础,构建期望回归的数值模拟方法,以实现对指标权重的确定。(1)决策矩阵同一化。针对指标体系中指标类型不同及量纲不同,对指标按照不同标准进行同一化处理和无量纲化处理。rij=xijmi=1移xij2姨(1)(2)加权决策矩阵的建立。加权决策矩阵是决策矩阵与指标体系权重矩阵的对应性乘积。其中,Wj为第 j 指标的权重。C=(cij)m伊n=(wjrij)m伊n=w1r11 wjr1j wnr1nw1ri1 wjrij wnrinw1rm1 wjrmj wnrmn晌尚上上上上上上上上上上上上上上上裳捎梢梢梢梢梢梢梢梢梢梢梢梢梢梢梢(2)(3)样本贴近度计算:正理想解和
10、负理想解求取见式(3);样本指标与理想解的距离可以通过空间欧氏距离进行衡量,样本指标与理想解距离计算见式(4)。A+=maxciji渣 j沂J1蓸蔀,minciji渣 j沂J2蓸蔀,渣i=1,2,m=c1+,c2+,cn+A-=minciji渣 j沂J1蓸蔀,maxciji渣 j沂J2蓸蔀,渣i=1,2,m=c1-,c2-,cn-扇墒设设设设设设设缮设设设设设设设(3)S+=nj=1移(cij-cj+)2姨S-=nj=1移(cij-cj-)2姨扇墒设设设设设设缮设设设设设设(4)2.2AHP-TOPSIS 模型AHP-TOPSIS 综合评判模型中,以 AHP 确定安全评价指标体系的综合权重,进
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