首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
完善舰船装备维修体制 提高预防性维修水平   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了海军装备目前的维修现状以及存在的问题,论述了实行视情维修的重要性和必要性,提出了建立以视情维修为主的预防性维修大纲的原则。  相似文献   

2.
针对新形势下舰船使命任务拓展和装备技术水平提高对舰船等级修理提出的新要求,开展了舰船等级修理模式改革研究,提出了舰船等级修理由"定期修理"为主向"定期修理与视情修理相结合"转变的总体思路,研究了合理确定舰船等级修理类别、修理时机、工程范围和在修时间等关键问题,探讨了与之配套的舰船水下清洗机制、主要设备整机"先换后修"机制、依据状态监测确定装备修理需求机制,并在具有代表性的舰船上开展了相关试点。实践表明,通过变革舰船等级修理模式,可提高舰船理论在航率约5%,效益十分明显。  相似文献   

3.
舰员级维修保障是舰艇维修保障体系中的重要部分,为提高舰员级维修保障水平提出了利用信息管理和专家系统技术建立舰载电子装备综合维修保障系统的思路和技术方案,并结合某类设备提出了建立综合维修保障系统的框架。  相似文献   

4.
针对舰船装备保障这一复杂巨系统工程管理实际,结合保障能力建设综合性、系统性、复杂性等特点,研究了舰船装备保障目标确定及分解方法,分析了军民融合式保障发展规律和需求,提出了基于装备通用化程度、技术含量、使用频率和保障风险的保障分工决策模型,研究了按体系构建保障能力的管理框架与建设路线。工程实践表明,该方法能够满足新形势对舰船装备保障的要求,有效提高舰船装备保障工程质量和效益,持续保持舰船装备战备完好性水平,实现复杂巨系统工程管理的科学化和规范化。  相似文献   

5.
舰船是结构复杂、体系庞大、技术密集的武器装备,其战备完好性和战斗力水平高度依赖于综合保障工程管理。本文对舰船装备综合保障工程管理的内涵与特点做了全面分析,研究了舰船装备综合保障工程管理的主要内容,总结了舰船装备综合保障工程管理方法,对做好舰艇装备综合保障工作具有重要的指导意义。  相似文献   

6.
通过对舰船装备备件需求影响因素的分析,从理论上推导了备件需求的分布规律,在此基础上建立了舰船级备件典型需求模型,并且对典型的故障分布模型进行了推广。  相似文献   

7.
舰船装备维修中的维修级别分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
论述了维修级别分析的思路和方法,运用分析决策树模型和经济性分析模型,重点研究了面向装备的维修级别分析方法,并结合实例讨论了舰船装备维修决策中维修级别分析方法的应用。  相似文献   

8.
对舰船装备价格指数与物价指数建立数学模型,主要分析物价指数对舰船各项成本的影响,分析舰船装备价格指数比物价指数涨幅更大的原因。  相似文献   

9.
针对舰船基地级修理文件编制规律与技术特点,提出了成系统、科学的基地级修理文件编制六维度管理方法。在分析舰船装备基地级修理文件国外编制现状的基础上,针对修理文件编制难度大、内容多、涉及外协单位多、质量和进度管理难度大的特点,梳理出基地级修理文件体系,提出了从要求、样例、维修分析、知识库、质量管理、进度管理六个维度对修理文件编制的质量和进度进行管理的创新方法,从工程可操作性上对修理文件的编制管理方法进行了阐述,其研究成果对落实舰船装备基地级修理文件编制工作具有重要意义。  相似文献   

10.
舰船装备再制造防腐蚀技术研究及应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
再制造防腐蚀是针对在役装备或腐蚀装备所进行的高技术修复与改造。再制造通过使用优于原始制造的先进技术,充分挖掘了腐蚀装备中蕴含着的高附加值,使得再制造装备具有显著的节能环保特色。通过再制造关键技术对舰船装备进行腐蚀控制,将有效提高装备的防腐性能,赋予装备新的寿命,最大限度地保障舰船装备的在航率。文中着重介绍了高速电弧喷涂长效防腐技术、纳米电刷镀防腐耐磨涂层技术、非晶态合金化学镀层防腐技术、纳米固体薄膜减摩防腐技术和纳米防腐涂料及涂装等再制造防腐技术的实际应用。再制造工程在国内外得到了快速发展,推动了"资源节约型、环境友好型"两型社会的建设,已经引起了国家的高度重视和支持,中国已成为国际再制造中心之一,且已将具有中国特色的再制造工程发展到了一个新阶段。  相似文献   

11.
核心保障能力对于舰船装备军民融合保障来说,是一个崭新却又至关重要的概念。分析了基于核心保障能力的舰船装备军民融合保障的必要性,开展了基于核心保障能力的舰船装备军民融合保障内涵研究,提出了基于核心保障能力的舰船装备军民融合保障体系的建设目标与建设任务,最后从顶层规划、体制机制、法规制度、保障力量等方面探讨了基于核心保障能力的舰船装备军民融合保障体系的建设途径。  相似文献   

12.
本文针对舰船装备保障能力现状与建设需求,开展了舰船装备军民融合保障能力建设研究,提出了构建"以军为主、军民融合"保障体系的建设目标,明确了能力建设的基本原则,从保障模式、保障机制、配套建设三个方面探讨了加强能力建设的主要内容和基本途径,对于促进舰船装备军民融合保障深度发展,形成军方装备保障核心能力具有积极的借鉴意义。  相似文献   

13.
随着舰船装备复杂程度和保障难度的大幅提升,为确保列装的舰船装备"好保障",进一步推进舰船装备综合保障工程化的相关工作意义重大。研究了综合保障工程化的内涵,总结归纳了舰船装备综合保障工程化的主要工作和有效实施的办法,分析了当前舰船装备综合保障工程化面临的突出问题,提出了改进综合保障工作的建议。  相似文献   

14.
考虑舰艇损害管制过程中人员因素对系统的影响,运用马尔科夫链对人员操作引起的舰艇动力系统损伤概率进行修正,根据修正后的毁伤概率,建立概率危险性评估模型,引入危险度指标,对动力系统在遭受武器攻击情况下的危险度进行了计算,并依据计算结果对系统安全度进行评定。  相似文献   

15.
为使冲击试验机的模拟试验更贴近于实际水下爆炸环境,提高舰船及其设备的抗冲击能力,满足最新抗冲击标准的要求,提出了以液压系统为动力源的新型重载双波冲击试验机系统的模型结构,解决了正负波实现过程中的关键性技术,构建了系统的精确动力学模型。为了对系统在不同测试条件下的参数配置和达到的预期性能进行考察,分别针对BV043/85标准提出的三类设备的冲击环境进行了仿真。仿真结果表明,该系统可以产生与最新抗冲击标准BV043/85和MIL—S-901D相吻合的冲击加速度波形,为实际冲击试验机系统的设计建造提供了理论依据。  相似文献   

16.
研究了用于舰船管系异种金属绝缘的石棉橡胶纤维垫片和环氧垫片在海水、碱溶液(10%Na OH溶液)、酸溶液(10%H2SO4溶液)和重油中浸泡后,其体电阻率和面电阻率随浸泡时间的变化规律。实验结果显示,石棉橡胶纤维垫片在酸、碱溶液中浸泡两个月后,其湿态电阻降低到102欧姆(或欧姆·厘米)量级,在海水中的电绝缘有效期约为4个月,环氧垫片的湿态电阻可保持为104~6欧姆(或欧姆·厘米)量级,环氧材料组成的垫片其绝缘性能远好于石棉橡胶纤维垫片的绝缘性能。  相似文献   

17.
为解决舰船装备普遍存在的维修技术资料深度不够,以及预防性维修大纲与保障资源配置无依据的问题,通过借鉴国内外相似装备成功经验,提出了舰船装备规划维修流程与技术要求,给出了实施管理措施,并结合某型号工程实际进行了验证。  相似文献   

18.
ABSTRACT

Planning is important in the process of engineering reliability and growth. Planning models and the related curves are always influenced by their intrinsic parameters. However, there is little research on the relationship between planning models and their inherent parameters. This study examines the relationships between the planning model based on projection methodology (PM2 model) and its four inherent parameters. The results have shown that all four parameters have a significant influence on the reliability growth-planning curve. Moreover, they reveal that some parameters have minimum limits. By prejudging the parameters of the model, the risk of not achieving the test target can be reduced. This study will provide guidance for future engineering planning and management.  相似文献   

19.
对于大型舰船,多次命中和结构防护成为破损失效概率计算的主要问题,该文通过对各种算法的比较和研究,综合了逻辑代数法、网格积分法和蒙特卡罗随机模拟法的优点,较好地解决了这些问题,得到了满意的计算结果。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号