Czasopismo
2010
|
Vol. 10, no 3
|
111-122
Tytuł artykułu
Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
Ekwiwalent diagnostyczny rozległego systemu produkcyjnego
Języki publikacji
Abstrakty
In the case of diagnosed system with widespread characteristics, the elementary Diagnostic Equivalent Rd, considered as to be a standard object of observation, is an important facilitating factor. When the frequency of diagnoses has been determined for a standard subassembly, this equivalent permits to define the indispensable quantity and quality of simultaneously working diagnosers. Notions of diagnostic potential and diagnosability are proposed, based on systems-based definitions of knowledge and skills. The definition of a diagnostic tandem is introduced. The whole is illustrated by an application example in a MS conveyor.
W przypadku rozległego systemu produkcyjnego, niezbędne jest wykorzystanie współczynnika Rd - ekwiwalentu diagnostycznego, określającego konieczność wykorzystania większej ilości systemów diagnostycznych. Gdy określi się częstotliwość obserwacji jednostkowego zespołu w systemie, określenie jakości i ilości niezbędnych diagnozerów staje się proste. Wprowadzono definicje kilku istotnych czynników procesu diagnozowania - potencjału diagnostycznego, tandemu diagnostycznego, itp. Całość zilustrowano przykładem diagnozowania przenośnika w systemie produkcji.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
111-122
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., tab.
Twórcy
autor
- Wrocław University of Technology, Wybrzeże Wyspiańskiego 25, 50-370 Wrocław, Poland
Bibliografia
- [1] Młyńczak M.: Structures of a technical object – basis of its exploitation evaluation, Systems, Vol. 6, No. 1–2, 2001, pp. 170–176.
- [2] Nowakowski T.: Problems of safety & reliability analysis of transportation system, Systems, Vol. 6, No. 1–2, 2001, pp. 158–169.
- [3] Radkowski S.: WBA diagnostyka uszkodzeń niskoenergetycznych (Vibroacoustical diagnosis of the low-energy failures), WiZP ITE, Warsaw–Radom, 2002.
- [4] Ho D., Randall R.B.: Optimization of bearing diagnostic techniques using simulated and actual bearing fault signals, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 14, No. 5, 2000, pp. 763–788.
- [5] Lee G.J. A.: Scalable architecture for network fault diagnosis in the knowledge plane, MIT Computer Science and AI Laboratory, 32 Vassar Street, Cambridge MA, 2006.
- [6] Zhou W.: Stator current-based bearing fault detection techniques: A general review, Proceedings of IEEE, SDEMPED 2007, IEEE, Poland, 2007, pp. 7–10.
- [7] Żółtowski, B.: Technical diagnostics of folded objects. Directions of development, Diagnostyka, No. 3, Vol. 47, 2008, pp. 101–110.
- [8] Collacott R. A.: Mechanical fault diagnosis and condition monitoring, Chapman and Hall, 1987.
- [9] Collacott R.A.: Structural integrity monitoring, Chapman & Hall, London, 1985.
- [10] Przystupa F.W.: Diagnosing – fundamental questions, Systems, Vol. 13, No. 1–2, 2008, pp. 74–85.
- [11] Przystupa F.W.: Diagnostic equivalent for widespread working machinery, Systems, Vol. 8, No. 2, 2003, pp. 115–131.
- [12] Przystupa F.W.: Diagnostics of "UUUU..." type situations in systems, Systems, Vol. 12, No. 3, pp. 36–48.
- [13] Przystupa F.W.: Diagnostics of a wide area object; case of a system of belt conveyors, Systems, Vol. 6, No. 1–2, 2001, pp. 135–157.
- [14] Przystupa F.W.: Monitoring of inform. disturbances in logistic systems, Systems, Vol. 10, No. 2, 2005, pp. 32–43.
- [15] Przystupa F.W.: Proces diagnozowania w ewoluującym systemie technicznym (Diagnosis process in the evolving technical system), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Monografie W10/29, Wrocław, 1999.
- [16] Przystupa F.W.: Variability of structures of diagnosis objects, Systems, Vol. 3, No. 2, 1998, pp. 35–48.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPZ5-0006-0039