基于麻雀搜索算法考虑病患流的医院诊疗设备维护优化研究.pdf
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1、文章编号:1007 6735(2023)05 0513 10DOI:10.13255/ki.jusst.20220317004基于麻雀搜索算法考虑病患流的医院诊疗设备维护优化研究李岱高,刘勤明,李佳翔(上海理工大学管理学院,上海200093)摘要:针对医院诊疗设备出现故障后对病人的影响不可控、产生的维修费用高等问题,提出了一种基于病患流分布不均的预防性维护决策模型。首先,针对医院诊疗设备退化速度受病患流分布影响的特点,采用病患流因子反映其人流量变化规律,并基于设备衰退演化规则构建了设备退化过程模型。其次,通过将量化的诊疗设备故障风险成本以及延迟或提前维护带来的变动成本纳入成本计算体系,提出了病
2、患流分布不均状况下以故障风险值为约束的设备维护策略。最后,采用麻雀搜索算法进行寻优获取关键初始变量,并对模型进行数值仿真分析,结果表明,新维护策略在保障诊疗设备可靠度的同时,也能保持较低的维护成本。关键词:诊疗设备;病患流分布;故障风险成本;变动成本;麻雀搜索算法中图分类号:TP207文献标志码:AMaintenance optimization of medical equipment considering patientflow distribution based on the sparrow search algorithmLI Daigao,LIU Qinming,LI Jiaxi
3、ang(Business School,University of Shanghai for Science and Technology,Shanghai 200093,China)Abstract:Tosolvetheproblemsofuncontrollableimpactonpatientsandhighmaintenancecostsafterthefailureofhospitaldiagnosisandtreatmentequipment,apreventivemaintenancedecision-makingmodelbasedonunevendistributionofp
4、atientflowwasproposed.Firstly,inviewofthecharacteristicsofthehospitaltreatmentequipmentdegradationrateaffectedbythedistributionofpatientflow,thepatient flow factor was used to reflect the changing law of its human flow,and the equipmentdegradation process model was constructed based on the equipment
5、 degradation evolution rule.Secondly,byincorporatingthequantifiedcostofdiagnosisandtreatmentequipmentfailureriskandthevariablecostcausedbydelayedorearlymaintenanceintothecostcalculationsystem,anequipmentmaintenancestrategythatconstrainsthefailureriskvalueundertheunevendistributionofpatientflow上 海 理
6、工 大 学 学 报第45卷第5期J.UniversityofShanghaiforScienceandTechnologyVol.45No.52023收稿日期:20220317基金项目:国家自然科学基金资助项目(71632008,71840003);上海市自然科学基金资助项目(19ZR1435600);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(20YJAZH068);上海理工大学科技发展项目(2020KJFZ038);2021 年上海市大学生创新创业训练计划项目(SH2021078).第一作者:李岱高(1996),男,硕士研究生研究方向:设备维护与决策E-mail:通信作者:刘勤明(1984),
7、男,特聘教授研究方向:维护调度、人工智能等E-mail:wasproposed.Finally,throughthesparrowsearchalgorithm(SSA)optimizationtoobtainthekeyinitialvariables,andnumericalsimulationanalysisofthemodel,theresultsshowthatthemaintenancestrategyproposed in this paper can ensure the reliability of the diagnosis and treatment equipment
8、whilemaintainingalowmaintenancecost.Keywords:medical equipment;distribution of patient flow;failure risk costs;variable costs;sparrowsearch algorithm在诊疗活动中,就诊患者人流量受节假日、工作时段等因素影响呈现较大波动,如周末、春节假期尾声等就诊高峰期,经常出现病患集中就诊,导致诊疗设备连续不停长时间运转,而非就诊高峰期内设备运行时间间隔明显增加。病患流时间分布的差异导致诊疗设备运行工况不同;同时,病患流分布不均情况下设备运行时间段的收益不同,进而
9、导致不同时刻停机维护的成本产生较大差异。因此,在设备不同病患流运行工况下,保证诊疗设备可靠度的同时降低维护成本成为亟待解决的问题。目前,医院各种类型诊疗设备的维护和保养常根据历史经验和维护手册进行1,易造成维护过剩或维护不足,增加医疗风险。中国国家医疗器械不良事件监测年度报告(2020 年)显示,2020 年共收到医疗器械不良事件报告 536055 份,相较于 2019 年增长 35.25%。对于医院诊疗设备的预防性维护,不少国内外学者都作了相应的研究。Carmignani2提出了基于综合成本的故障影响分析 FEMA 方法;AbbasgholizadehRahimi 等3用FEMA 方法对放射
10、性诊疗设备的故障进行优先排序;Hernndez-lpez等4采用层次分析法确定医院诊疗设备维护优先级,并给出相应设备权重便于后续评估。然而,他们的研究局限于患者本身的安全性及设备对医院的重要性,忽视了故障维修成本和停机损失成本等客观成本对维护优先级的影响。张宁等5建立了基于 NSGA-的医疗设备预防性维护与病人调度联合优化模型。但文献 2-5均未考虑设备运行工况对于设备衰退速率的影响,不能较好地考虑病患流分布不均对诊疗设备维护费用的影响。研究不同工况下的设备维护,首先需要建立时变工况与设备衰退规律的集成模型。沈南燕等6建立了考虑总成本最小化的设备故障率演化模型,并结合支持向量机对模型有效性进行
11、检验;Xia 等7提出了基于环境变化因子和维修效果的设备预防性维护模型,将外部环境变化对故障率递增的影响纳入模型,但二者并未考虑设备历史工况对设备故障率的影响;Li 等8提出了考虑故障率刷新因子的设备维护策略,用以求解定期维护和预防性维护相结合的设备故障率递增模型;Vilarinho 等9将更换部件的成本纳入预防性维护成本中,从而选择更经济的方式对设备进行维护;甘婕等10以长期平均维修费用率最小为目标建立了随机规划模型;盖京波等11考虑了设备使用时间有限条件下设备预防性维修优化模型;汤乐成等12提出了考虑交付时间、产品质量和企业信誉的联合设备维修策略。以上文献均采用了加速失效模型描述设备退化规
12、律,但在医疗设备领域研究较少。基于上述研究中存在的问题,本文考虑诊疗设备服役过程中病患流分布不均对其退化速度的影响,构建了病患流分布影响下故障率模型;有别于其他研究将故障风险成本与时间变动成本分开研究,本文同时将维护风险、设备重要性等故障风险以及维护时间变动产生的变动成本纳入成本体系,以维护总成本最小为优化目标构建了不同病患流分布下的设备维护调整策略,以满足诊疗设备运行高可靠要求和降低维修费用的需求。最后以某型号的 CT 机服役数据为例进行仿真分析,并采用麻雀搜索算法对维护策略进行优化,验证了其合理性和有效性。1 问题描述与假设本文的研究对象主要为大型复杂且不适合长时间连续使用的诊断治疗类医疗
13、设备,例如 X 射线机、CT 机、核磁共振仪等,简称诊疗设备。该类设备使用寿命的衰退趋势会随其连续运行时长的增加而发生变动。例如 CT 机需要连续曝光产生514上海理工大学学报2023年第45卷射线,连续使用多次长时间曝光会导致设备过热,从而影响设备寿命。而就诊病患人流越密集越容易导致诊疗设备的连续运行,就诊排队病患流时域分布不均不仅会造成诊疗设备运行工况的差异,导致设备可靠度的衰退;同时,诊疗设备在病患流高峰期进行维护还将给医院造成较大的经济损失,需要对设备维护计划进行局部修正。如果提前对诊疗设备进行维护,则会造成一定的维护成本浪费,而延迟维护又会造成较大的失效风险。因此,本文基于病患流工况
14、影响建立诊疗设备故障率演化模型,在病患就诊高峰期考虑可靠性及经济性,对诊疗设备制定合理的维护计划。模型基本假设:a.诊疗设备以全新状态投入使用,初始役龄为 0;b.在不同病患流量影响下设备失效机理不发生改变,服从加速失效模型;c.不考虑由于备件不足引发的维修等待,设备发生的各种故障能被及时修复;md.初始设备故障率服从两参数威布尔分布,形状参数为,尺度参数为;e.每位患者在诊断设备的就诊时间为相同的固定值;f.病患流区间内病患流因子 可以表征其真实病患流水平。2 模型建立 2.1 病患流分布影响下故障率模型构建ai病患流分布密度不同导致各区间设备连续运行时长不同,从而影响医疗设备衰退速率。为更
15、好地表征病患流分布对设备的影响,借鉴文献 13中对环境应力的等效处理方法,将病患人流量数据进行分段等效处理,由此获得不同病患流区间内等效平均人流量。定义不同病患流区间的人流量因子 反映其变化规律,即ai=i/0(1)ii0式中:为第 个病患流区间等效平均人流量;为该诊疗设备基准人流量,即在设备设计最佳运行状态下病患人流量。tn诊疗设备在第 n 个病患流区间的等效役龄 为tn=aiti(2)ti式中,为第 i 个病患流区间时长。t0n诊疗设备在不同病患人流量影响下的等效役龄如图 1 所示,设备在经历 n 个病患流区间后的等效役龄为t0n=tn+n1i=1t0i=antn1i=1ti+n1i=1t
16、0i(3)tt0nt1t2t3a1a2a3tntiann 个区间tn1i=1.图 1 病患流区间等效役龄折算Fig.1 Equivalent service age conversion在可靠性理论中,可靠度与故障率的关系为14R(t)=exp(wt0l(t)dt)(4)t式中:R(t)表示设备可靠度;l(t)表示设备故障率;为设备在当前预防性维护周期内的服役时长。结合式(2)和式(3),可知在经过 n 个病患流区间后,诊疗设备的可靠度为R(t,n)=expwan(tn1i=1ti)+n1i=1t0(n1)0l0(an(tn1i=1ti)+n1i=1t0i)dt(5)l0(t)式中,为设备在基
17、准病患流工况下的故障率函数。执行预防性维护时第 n 个病患流区间内设备的故障率函数为l(t,n)=anl0antn1i=1ti+n1i=1t0i(6)虽然诊疗设备运行状态可通过维护来改善,但修复后设备衰退速率较维护前加快,文献 15使用役龄回退因子和故障率递增因子的概念用以描述这个过程,并验证了其合理性。为刻画维护活动对设备衰退过程的影响,引入役龄回退因子和故障率递增因子 描述维护过程对设备故障率的影响,第 k 次维护后设备的故障率函数为lk(t)=k1lk1(t+k1Tk1)(7)kk式中:为第 k 个预防性维护周期内回退因子,用来描述在役龄层面维护活动对设备故障率的影响;为第 k 个预防性
18、维护周期内故障率递增因子,用来描述不完美维护状况下设备故障率随维第5期李岱高,等:基于麻雀搜索算法考虑病患流的医院诊疗设备维护优化研究515kkTk1护次数增加而变化;和取值可根据历史维护数据进行估计;表示第 k1 和第 k 个预防性维护周期时间间隔。维护策略调整总体流程图如图 2 所示。2.2 故障风险模型故障风险的定义为故障发生的概率及故障后果的严重程度,其值由两者量化的结果表示。医院诊疗设备相较于其他普通的生产设备,发生故障造成的后果不仅包含维修成本和停机损失,还包含造成病人安全事故的舆情成本和诉讼成本等。在病患流高峰时,需要对诊疗设备进行提前维护或延迟维护,因此,为辅助决策是否提前或延
19、迟进行维护,需要事先对诊疗设备进行故障风险评估,确定其故障风险系数,使其在保证诊疗活动安全性的情况下尽量兼顾高水平的可靠度。Crisk采用故障风险成本衡量风险后果。Crisk=PdId(8)PdId式中:为设备故障发生概率;为设备故障发生的后果。诊疗设备在第 n 个病患流区间内发生故障的概率16为Pd=wt0lk(t,n)dt(9)故障后果由故障维修成本和故障风险因子构成,即Id=cdn(10)cdn式中:为单位故障维修成本;为故障风险因子,用于衡量设备发生故障后产生的风险。n提前评定医疗设备的故障风险需考虑设备发生故障带来的负面舆情、医院声誉损失、补救成本等多方面因素,参与评估的要素根据设备
20、实际服役过程中关键因素确定4。由于涉及模糊环境下考虑多因素的影响问题,因此采用模糊综合评价法提前确定好的值。U=u1,u2,ui,unV=v1,v2,vi,vnW根据大型诊疗设备的特点分别确定因素集和评语集,据此构成评价矩阵为W=w11w12.w1mw21w22.w2m.wn1wn2.wnm(11)开始专家评估获取模糊综合评价权重集 A,得到维护点故障风险值 i借助算法工具求解优化模型,获得最优故障风险阈值 0 和设备可靠度阈值 R0获得下一个试行维护时间 tk人流量因子 ai1?Ttmax?0?RR0?CtCy?否否否否是是是是是否维护周期提前至 tkt维护周期推迟至 tky输出维护最优时间
21、 tk结束累计运行时长 T=T+tk不进行维护调整图 2 考虑病患流分布的医院诊疗设备维护策略流程图Fig.2 Flow chart of medical equipment maintenance strategy516上海理工大学学报2023年第45卷wik模糊关系矩阵中各个元素为wik=wiknk=1wik(12)A=a1,a2,ai,anB通过层次分析法确定因素集中各影响因素的权重17,获得权重集,合成模糊综合评价结果矢量 为B=AR=(b1,b2,bi,bn)(13)i=max bi(14)Rbii式中:为模糊关系矩阵;为第 个指标的模糊综合评价结果。i由于医院诊疗设备性质特殊,发生
22、故障的后果相较于其他行业往往更为严重,评判故障风险时需为后果最为严重的情况作准备,故直接取其中最大权重值作为该点故障风险值。2.3 变动成本模型PM(n1)PMnPM(n+1)n1,n,n+1PMnynPMntn0根据假设 c,维护活动及时开展,因此每次维护的停机时间相同。图 3 为维护时刻调整示意图,其中,分别为不考虑维护调整时的第次预防性维护时刻,为延迟维护时第 次预防性维护时刻,为维护提前时第 次预防性维护时刻。为避免停机损失过大,在就诊高峰期时需对诊疗设备进行提前或延迟维护。提前对诊断设备进行维护会造成其使用价值的浪费,而维护活动延迟进行则会产生一定的设备失效风险,严重情况下可能导致误
23、诊或无效诊疗甚至更严重的医疗事故。为保证诊疗活动的安全性,延迟维护必须在故障风险限制范围内进行,因此,规定诊疗设备故障风险不能高于阈值。停机成本服役时长PMn1PMn+1PMntPMnPMny图 3 维护周期调整示意图Fig.3 Schematic diagram of maintenance cycle adjustmentCCtCy进行设备动态维护时的变动成本包括设备提前维护变动成本与延迟维护变动成本。提前进行诊疗设备维护可以有效保障诊疗活CL动的安全性,但会造成其使用价值产生一定的浪费,从而产生一定的经济损失。由于在诊疗活动中对诊疗设备可靠度要求较高,因此将可靠度阈值考虑到维护策略的成本
24、建模中十分必要18。设备提前维护价值浪费成本的计算公式为CL=cr(RtR0)/(1R0)(15)crRtR0式中:为每次维护的可靠度利用价值;为提前维护时刻设备可靠度;为设备维护可靠度阈值。CY诊疗设备维护延迟将会导致设备故障风险高于预期,其惩罚成本为CY=cy(R0Ry)/R0(16)cyRy式中:为延迟维护的基本惩罚成本;为设备延迟维护时刻可靠度。Cd维护调整会使诊疗设备在不同周期内的故障率发生变动,其故障率变化引起的故障维修变动成本为Cd=Cdwt0lk(t,n)dt(17)Cdt式中:为单次故障维修成本;为设备进行维护调整时其维护时间调整量。CtCy结合式(15)、式(16)和式(1
25、7),部件提前维护变动成本与延迟维护变动成本可由以下两式联立计算得出。Ct=CLCd(18)Cy=CY+Cd(19)J假设诊断设备在本次维护周期内进行了 次维护调整,则其由于动态维护调整引起的变动成本为C=Ji=1(Ct+(1)Cy)(20)=1=0式中,为两种调整成本的决策变量,当维护提前时取,延迟维护时取。2.4 停机成本模型iCsi对于医院诊疗设备来说,计算停机成本时仅考虑停机时间是不够的,其停机成本会随病患流动态变化。诊疗设备第 次预防性维护的停机损失成本为Csi=Tpiir+Cp(21)Tpiiir式中:为维护停机时间,包括故障维修用时和预防性维护用时;为第 个病患流区间内等效平均病
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