一种基于试飞关键生产要素的保障设备能力评估方法技术

技术编号:30645834 阅读:14 留言:0更新日期:2021-11-04 00:52
本发明专利技术公开了一种基于试飞关键生产要素的保障设备能力评估方法,涉及机场地面保障设备技术领域,包括以下步骤:步骤一:通过限制保障设备使用强度,初步核算出保障设备基本需求量;步骤二:通过满足率修正得出最大同步保障飞机数量;步骤三:通过设备可用概率修正,并得出修正后的保障设备需求量;步骤四:通过多地点使用再次修正,得出最终保障设备需求量,本发明专利技术具有适用于机场地面保障设备资源评估、可准确高效地得到保障设备资源需求数量的优点。准确高效地得到保障设备资源需求数量的优点。

【技术实现步骤摘要】
一种基于试飞关键生产要素的保障设备能力评估方法


[0001]本专利技术涉及机场地面保障设备
,具体涉及一种基于试飞关键生产要素的保障设备能力评估方法。

技术介绍

[0002]机场地面保障设备,是指为保障飞机的正常运行,机场上为之服务的设备总称。在机坪上包括进行卸载和加载(旅客、货邮、行李)、加油、清理、检査和维修、充电、供应(水、食品)以及推拉飞机的设备,如飞机牵引车、加油车(栓、井)、供水车、空调车、升降平台车、摆渡车、气源车、电源车、地面电源、旅客舷梯车、自动升降登机车、登机桥、特种运货车以及食品车、污水车等。此外,为保障飞机在机场上的安全运行,还应配备场务维护、检测设备(清扫车、吹雪车、除胶车、割草机、道面摩擦系数测试车等)以及驱鸟设备等。
[0003]整机调试阶段设备资源是确保基地级维修和飞机生产试验的重要依托,设备资源配置的科学优化,不仅能有效解决当前设备资源不足及过剩同时存在的问题,而且还能缩短装备维修等待时间、减少经费消耗,大幅提高装备维修效率。通过查阅近年装备维修保障资源配置优化文献,主要适用于部队级设备资源配置过程,工厂的设备资源服务对象存在数量动态变化、服务频次高、周期长等现象,如果采用现有模型来运用于机场地面保障设备的评估,将无法准确高效地得到保障设备资源需求数量,不能很好地针对机场地面保障设备资源进行评估规划。

技术实现思路

[0004]针对现有技术中的缺陷,本专利技术提供一种基于试飞关键生产要素的保障设备能力评估方法,以达到针对机场地面保障设备资源可准确高效地得到其需求数量的作用。
[0005]为解决上述的技术问题,本专利技术采用以下技术方案:
[0006]一种基于试飞关键生产要素的保障设备能力评估方法,包括以下步骤:
[0007]步骤一:通过限制保障设备使用强度,初步核算出保障设备基本需求量,计算公式如下:
[0008]且ρ<1;
[0009]上式中,ρ为保障设备使用强度,λ
g
为被保障成品故障维修频率,λ
z
为飞机正常使用需求该保障设备的频率,t
g
为保障设备故障维修时间,t
z
为保障设备工序平均时间,t
s
为年总工作时间,σ为单个成品故障率,c为保障设备基本需求量;
[0010]步骤二:通过满足率修正得出最大同步保障飞机数量,计算公式如下:
[0011][0012][0013][0014]上式中,P
E
为满足率,m1为最大同步保障飞机数量,t
d
为单架飞机的所有工序时间,P0为没有飞机需要该保障设备保障的概率,其余参数因子定义与步骤一中一致;
[0015]步骤三:通过设备可用概率修正,并得出修正后的保障设备需求量,计算公式如下:
[0016][0017][0018]上式中,P
k
为设备可用概率,t
e
为设备不可用时间,m2为修正后的保障设备需求量,其余参数因子定义与步骤二中一致;
[0019]步骤四:通过多地点使用再次修正,得出最终保障设备需求量,计算公式如下:
[0020]m3=m2+n;
[0021]上式中,m3为最终保障设备需求量,n为外出并行任务地点。
[0022]优选地,在步骤一中,所述被保障成品故障维修频率λ
g
=单个成品故障率σ*飞机至铅封前该成品使用次数*单架飞机成品配套数量*飞机年产量。
[0023]优选地,在步骤一中,所述飞机正常使用需求该保障设备的频率λ
z
=工序中该保障设备需求次数*飞机年产量。
[0024]优选地,在步骤三中,设备不可用时间t
e
=保养时间+定检时间+故障维修时间+周转时间。
[0025]本专利技术的有益效果体现在:
[0026]1、本专利技术建立了一套全新的适用于整机调试阶段的保障设备资源评估模型,通过该模型可直接得到最终保障设备需求量,本专利技术通过保障设备使用强度计算得到保障设备基本需求量,通过满足率修正、设备可用概率修正、多地点使用修正来修正设备需求数量,以此来准确高效地得到最终保障设备需求量。
[0027]2、本专利技术建立的模型中所需的λ
g
、λ
z
、t
g
、t
z
、t
s
等要素均可直接获取,且在建立的模型加入了设备故障趋势预测、设备不可用时间t
e
占比因素,有效地优化了评估过程,并在建立的模型限制条件中加入了调试阶段的排产要素,能够保证设备资源的高利用率,建立的模型限制条件中还加入了多地域并行工作要素,即外出并行任务地点n,有效的保证设备资源的可用率,并经过多次修正,可准确高效地得到最终保障设备需求量。
具体实施方式
[0028]为使本专利技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本专利技术实施例,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。
[0029]实施例
[0030]本实施例提供一种基于试飞关键生产要素的保障设备能力评估方法,包括以下步骤:
[0031]步骤一:通过限制保障设备使用强度,初步核算出保障设备基本需求量,计算公式如下:
[0032]且ρ<1;
[0033]上式中,ρ为保障设备使用强度,λ
g
为被保障成品故障维修频率,λ
z
为飞机正常使用需求该保障设备的频率,t
g
为保障设备故障维修时间,t
z
为保障设备工序平均时间,t
s
为年总工作时间,σ为单个成品故障率,c为保障设备基本需求量;
[0034]需要说明的是,式中λ
g
、λ
z
、t
g
、t
z
、t
s
等要素均可直接获取,变量少,计算准确合理且高效,适用性好;
[0035]步骤二:通过满足率修正得出最大同步保障飞机数量,计算公式如下:
[0036][0037][0038][0039]上式中,P
E
为满足率,m1为最大同步保障飞机数量,t
d
为单架飞机的所有工序时间,P0为没有飞机需要该保障设备保障的概率,其余参数因子定义与步骤一中一致;
[0040]通过公式可修正保障设备基本需求量c的大小,本公式代表设备可以通过排产计划来实现设备调配,也能够最大限度地满足使用需求;
[0041]步骤三:通过设备可用概率修正,并得出修正后的保障设备需求量,计算公式如下:
[0042][0043][0044]上式中,P
k
为设备可用概率,t
e
为设备不可用时间,m2为修正后的保障设备需求量,其余参数因子定义与步骤二中一致;
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于试飞关键生产要素的保障设备能力评估方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一:通过限制保障设备使用强度,初步核算出保障设备基本需求量,计算公式如下:且ρ<1;上式中,ρ为保障设备使用强度,λ
g
为被保障成品故障维修频率,λ
z
为飞机正常使用需求该保障设备的频率,t
g
为保障设备故障维修时间,t
z
为保障设备工序平均时间,t
s
为年总工作时间,σ为单个成品故障率,c为保障设备基本需求量;步骤二:通过满足率修正得出最大同步保障飞机数量,计算公式如下:步骤二:通过满足率修正得出最大同步保障飞机数量,计算公式如下:步骤二:通过满足率修正得出最大同步保障飞机数量,计算公式如下:上式中,P
E
为满足率,m1为最大同步保障飞机数量,t
d
为单架飞机的所有工序时间,P0为没有飞机需要该保障设备保障的概率,其余参数因子定义与步骤一中一致;步骤三:通过设备可用概率修正,并得出修正后的保障设备需求量,计算公式如下:步骤三:通过设备可用概...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐太强王智李明晏周正宇陈伟
申请(专利权)人:成都飞机工业集团有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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