论文部分内容阅读
[摘 要]介绍了如何应用质量管理(QC)理论和方法开展QC小组活动, 研制出光纤复合架空地线(OPGW)附件安裝工具,提升光缆提升和安装效率的创新与实践过程。
[关键词]质量管理(QC);OPGW;安装工具
中图分类号:TM752 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)18-0315-01
1、概述
光纤复合架空地线(OPGW)是镀锌钢绞线与光纤通讯电缆的结合体,以其高可靠性、优越的机械、电气性能广泛运用架空输电线路中。但是经调研发现, OPGW光缆安装速度较慢,合格率较低,且没有相关的新工具研发、应用。这就需要我们应用质量管理及时研制一种实用工具。
2、质量管理(QC)
2.1 质量管理小组
质量管理小组是指在生产或工作岗位上从事各种劳动的职工,围绕企业的经营战略、方针目标和现场存在的问题,以改进质量、降低消耗、提高人的素质和经济效益为目的而组织起来,运用质量管理的理论和方法开展活动的小组。
2.2 应用质量管理实现OPGW光缆附件安装工具的必要性
(1)质量管理是安全生产管理的有效方法。OPGW光缆附件安装工具作为高空作业的工具对安全性要求极高,在研制的过程中要做到方案的科学化和操作的规划化,力求万无一失。
(2)都强调用“数据”说话。QC小组的活动建立在事实基础上。OPGW光缆附件安装工具的研制,也是以大量的试验数据为基础。
3 应用质量管理研制OPGW光缆附件安装工具的过程
3.1 寻找课题的难点和突破口
研制成功的基础是充分的调查研究。调查表对OPGW光缆的使用情况及安装情况进行相关调查。通过调查发现,OPGW光缆的安装需要两个1T倒链交替工作,耗时多,除此之外,由于挂点距离较短,倒链安装位置及提升速度受到限制。导致OPGW光缆安装过程中用人过多且合格率较低。同时,目前光缆施工没有工序及工艺的改变,也没有相应专用工具的研发。因此本课题要实现的目标是研制一种OPGW光缆附件杠杆提升装置,要求其整体高度400mm,长度为2100mm,最大载荷大于300公斤,整体重量小于6.0公斤,且组件连接可靠牢固,各个连接螺栓拆装灵活,从而达到提高其安装效率、质量,节省人力的目的。
3.2 提出方案并选优
通过调研提出了符合实际情况的杠杆提升装置。方案确定后,按照装置的实际结构和用途将方案分为三部分,即吊装结构设计、固定结构和悬挂结构设计。
(1)吊装结构设计
通过调研提出了桥式吊装和三角吊装两种方案。通过分析二者在相同承载力条件下,三角吊装所用材料和连接点较少,因此选择三角吊装。材料方面选用承载力大,重量轻的矩形冷弯空心钢管。
(2)固定结构设计
提出了螺杆紧抓固定和凹形支架固定两种方案。凹形支架固定与角铁固定更加牢固,因此选择凹形支架固定,材料用Q345钢。
(3)悬挂结构设计
提出链条式、直柄式和钢丝绳式三种吊钩。直柄式吊钩横向操作方便,利于单人操作,因此选用直柄式吊钩,材料选用铝合金。
3.3 最佳方案的确定
4 设计组装及实验
利用proe设计出结构图和受力分析图,然后选择材料组装加工。组装完成后,委托腾飞公司进行专业化实验,符合受力要求。接着在1D-ZM3塔上实验,装置提升光缆附件用时0.6小时,大大节省了时间,提高了工作效率,并且最大承重超过300kg,实现1人操作。
5 结束语
利用QC原理和内容成功研制出OPGW光缆附件安装工具,实现了良好的安全效益和经济效益,提高了安装质量,减少了停电时间,创造经济效益6.2万元。
[关键词]质量管理(QC);OPGW;安装工具
中图分类号:TM752 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)18-0315-01
1、概述
光纤复合架空地线(OPGW)是镀锌钢绞线与光纤通讯电缆的结合体,以其高可靠性、优越的机械、电气性能广泛运用架空输电线路中。但是经调研发现, OPGW光缆安装速度较慢,合格率较低,且没有相关的新工具研发、应用。这就需要我们应用质量管理及时研制一种实用工具。
2、质量管理(QC)
2.1 质量管理小组
质量管理小组是指在生产或工作岗位上从事各种劳动的职工,围绕企业的经营战略、方针目标和现场存在的问题,以改进质量、降低消耗、提高人的素质和经济效益为目的而组织起来,运用质量管理的理论和方法开展活动的小组。
2.2 应用质量管理实现OPGW光缆附件安装工具的必要性
(1)质量管理是安全生产管理的有效方法。OPGW光缆附件安装工具作为高空作业的工具对安全性要求极高,在研制的过程中要做到方案的科学化和操作的规划化,力求万无一失。
(2)都强调用“数据”说话。QC小组的活动建立在事实基础上。OPGW光缆附件安装工具的研制,也是以大量的试验数据为基础。
3 应用质量管理研制OPGW光缆附件安装工具的过程
3.1 寻找课题的难点和突破口
研制成功的基础是充分的调查研究。调查表对OPGW光缆的使用情况及安装情况进行相关调查。通过调查发现,OPGW光缆的安装需要两个1T倒链交替工作,耗时多,除此之外,由于挂点距离较短,倒链安装位置及提升速度受到限制。导致OPGW光缆安装过程中用人过多且合格率较低。同时,目前光缆施工没有工序及工艺的改变,也没有相应专用工具的研发。因此本课题要实现的目标是研制一种OPGW光缆附件杠杆提升装置,要求其整体高度400mm,长度为2100mm,最大载荷大于300公斤,整体重量小于6.0公斤,且组件连接可靠牢固,各个连接螺栓拆装灵活,从而达到提高其安装效率、质量,节省人力的目的。
3.2 提出方案并选优
通过调研提出了符合实际情况的杠杆提升装置。方案确定后,按照装置的实际结构和用途将方案分为三部分,即吊装结构设计、固定结构和悬挂结构设计。
(1)吊装结构设计
通过调研提出了桥式吊装和三角吊装两种方案。通过分析二者在相同承载力条件下,三角吊装所用材料和连接点较少,因此选择三角吊装。材料方面选用承载力大,重量轻的矩形冷弯空心钢管。
(2)固定结构设计
提出了螺杆紧抓固定和凹形支架固定两种方案。凹形支架固定与角铁固定更加牢固,因此选择凹形支架固定,材料用Q345钢。
(3)悬挂结构设计
提出链条式、直柄式和钢丝绳式三种吊钩。直柄式吊钩横向操作方便,利于单人操作,因此选用直柄式吊钩,材料选用铝合金。
3.3 最佳方案的确定
4 设计组装及实验
利用proe设计出结构图和受力分析图,然后选择材料组装加工。组装完成后,委托腾飞公司进行专业化实验,符合受力要求。接着在1D-ZM3塔上实验,装置提升光缆附件用时0.6小时,大大节省了时间,提高了工作效率,并且最大承重超过300kg,实现1人操作。
5 结束语
利用QC原理和内容成功研制出OPGW光缆附件安装工具,实现了良好的安全效益和经济效益,提高了安装质量,减少了停电时间,创造经济效益6.2万元。