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    案例頻道

    核電儀控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)產(chǎn)品模塊化設(shè)計(jì)方法研究
    核電儀控系統(tǒng)使用的結(jié)構(gòu)產(chǎn)品要求性能穩(wěn)定可靠,根據(jù)歷年數(shù)十臺(tái)機(jī)組項(xiàng)目實(shí)踐,筆者提出了適用于核電儀控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)產(chǎn)品模塊化設(shè)計(jì)的方法。較之傳統(tǒng)設(shè)計(jì)方法,模塊化設(shè)計(jì)方法重新定義結(jié)構(gòu)產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程,該設(shè)計(jì)過(guò)程是一個(gè)已被反復(fù)驗(yàn)證的、可靠的模塊化結(jié)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品搭建的過(guò)程,設(shè)計(jì)過(guò)程中產(chǎn)品在固有的、穩(wěn)定可靠的模塊構(gòu)成基礎(chǔ)上不斷迭代優(yōu)化,使產(chǎn)品性能趨于穩(wěn)定可靠。使用該方法設(shè)計(jì)完成的產(chǎn)品在生產(chǎn)制造階段,會(huì)引導(dǎo)供應(yīng)商從定制加工轉(zhuǎn)向類(lèi)同化、批量化結(jié)構(gòu)重復(fù)加工過(guò)程,改變了供應(yīng)商的制造習(xí)慣。本文基于智能制造技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),結(jié)合相關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn),為解決傳統(tǒng)設(shè)計(jì)方法的缺陷,提出該模塊化設(shè)計(jì)方法。該研究結(jié)果為后續(xù)核電儀控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)提供了技術(shù)參考。

    ★北京廣利核系統(tǒng)工程有限公司單士起,張偉

    關(guān)鍵詞:核電站;穩(wěn)定可靠;模塊化設(shè)計(jì)

    核電儀控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)產(chǎn)品包含機(jī)柜、操作臺(tái)、機(jī)箱、機(jī)架等,其搭載儀控系統(tǒng)控制整個(gè)核電站安全長(zhǎng)期運(yùn)行,即使面臨儀控系統(tǒng)的重大升級(jí)改造,其結(jié)構(gòu)部分也很難被完全替換。根據(jù)最新設(shè)計(jì)要求,正常工況下核電儀控用結(jié)構(gòu)產(chǎn)品設(shè)計(jì)壽命為60年。2018年1月1日隨著《中華人民共和國(guó)核安全法》的實(shí)施,應(yīng)用到核電站的設(shè)備要“絕對(duì)安全”,核電儀控系統(tǒng)使用的結(jié)構(gòu)產(chǎn)品既要滿足正常工況使用,還要考慮其在惡劣環(huán)境中正常運(yùn)行。穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品性能,是核安全的重要保證。

    我國(guó)核電儀控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)產(chǎn)品經(jīng)過(guò)多年自主化探索研究取得了長(zhǎng)足進(jìn)步,目前已具備自主設(shè)計(jì)、研發(fā)創(chuàng)新、生產(chǎn)制造能力。本文參考2020年新國(guó)標(biāo)《智能制造能力成熟度模型》中設(shè)計(jì)成熟度的要求,結(jié)合數(shù)十臺(tái)核電機(jī)組項(xiàng)目實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),從多角度闡述了核電儀控系統(tǒng)模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的方法。

    1 設(shè)計(jì)過(guò)程

    1.1 背景介紹

    我國(guó)核電由二代與二代加堆型及華龍一號(hào)、國(guó)和一號(hào)等三代壓水堆和具有第四代特征的高溫氣冷堆及小型堆、四代堆等不同堆型組成。隨著各個(gè)堆型發(fā)展以及各系統(tǒng)用戶對(duì)結(jié)構(gòu)產(chǎn)品個(gè)性化和多樣化的要求,產(chǎn)品創(chuàng)作空間擴(kuò)大,對(duì)創(chuàng)新程度的要求也越來(lái)越高。核電產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展,迫使產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期減少,更新頻率加快,產(chǎn)品在設(shè)計(jì)過(guò)程沒(méi)有足夠的時(shí)間去反復(fù)驗(yàn)證產(chǎn)品的可靠性。傳統(tǒng)現(xiàn)代設(shè)計(jì)是以知識(shí)為基礎(chǔ),以知識(shí)獲取為中心,設(shè)計(jì)從某種意義上說(shuō)是各種知識(shí)的物化過(guò)程,需要新設(shè)計(jì)就需要獲得新知識(shí),并完成這個(gè)過(guò)程。顯然這種設(shè)計(jì)過(guò)程得到的產(chǎn)品不歷經(jīng)多次迭代,得不到穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品。

    1.2 傳統(tǒng)設(shè)計(jì)方法

    面對(duì)繁雜冗余的驗(yàn)證過(guò)程,設(shè)計(jì)人員在拿到新的設(shè)計(jì)需求時(shí),如何快速完成性能可靠的產(chǎn)品設(shè)計(jì)?按照設(shè)計(jì)流程應(yīng)該是使用原材料,利用自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和多年設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)完成結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。這類(lèi)工作確實(shí)存在,且長(zhǎng)期存在于各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員大腦中。傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)理念強(qiáng)調(diào),如果想要設(shè)計(jì)出更好的東西,就需要不斷學(xué)習(xí)新知識(shí),學(xué)會(huì)創(chuàng)新,還需要具有創(chuàng)新思維才能不斷挑戰(zhàn)完成更復(fù)雜的設(shè)計(jì)任務(wù)。這種思想的灌輸對(duì)于團(tuán)隊(duì)建設(shè)確實(shí)具有積極的影響,設(shè)計(jì)人員熱衷于學(xué)習(xí)更多知識(shí),包括各類(lèi)材料性能、焊接工藝、電鍍工藝等關(guān)鍵工藝的生產(chǎn)優(yōu)化等。然而實(shí)踐證明,即使是經(jīng)驗(yàn)豐富的結(jié)構(gòu)工程師,且具備很強(qiáng)的產(chǎn)品和工藝設(shè)計(jì)能力,也無(wú)法在短期內(nèi)設(shè)計(jì)出性能可靠的完全符合核電系統(tǒng)要求的結(jié)構(gòu)產(chǎn)品。

    在這里做個(gè)假設(shè),設(shè)計(jì)人員面對(duì)一個(gè)項(xiàng)目任務(wù),該任務(wù)要求機(jī)柜防護(hù)等級(jí)IP67,操作臺(tái)具備中高EMC防護(hù)等級(jí)、抗震要求、抗沖擊要求等等。設(shè)計(jì)人員面對(duì)上述問(wèn)題該如何處理?如果套用傳統(tǒng)現(xiàn)代設(shè)計(jì)理念按照規(guī)范化設(shè)計(jì)流程開(kāi)展設(shè)計(jì)工作,設(shè)計(jì)過(guò)程中設(shè)計(jì)人員疲于滿足項(xiàng)目需求,最后即使倉(cāng)促完成設(shè)計(jì)也一定存在各種缺陷。

    1.3 模塊化設(shè)計(jì)方法

    模塊化設(shè)計(jì):將目標(biāo)產(chǎn)品根據(jù)功能分解為若干模塊,通過(guò)模塊的不同組合,創(chuàng)造出不同品類(lèi)、不同規(guī)格的產(chǎn)品。

    模塊:指一組具有同一功能的組合單元,各單元接口相同,性能和結(jié)構(gòu)不同,各單元可互換使用。

    模塊是典型產(chǎn)品組件的標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)及典型產(chǎn)品設(shè)計(jì)知識(shí)庫(kù)的具體體現(xiàn),模塊的三維模型集成產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息,確保產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程數(shù)據(jù)源的唯一性[1]

    1.3.1模塊化產(chǎn)品設(shè)計(jì)的價(jià)值

    (1)各項(xiàng)成本低;

    (2)開(kāi)發(fā)速度快;

    (3)產(chǎn)品質(zhì)量可靠;

    (4)用戶滿意度高;

    (5)更好的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

    1.3.2模塊化設(shè)計(jì)流程

    核電站儀控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)模塊化設(shè)計(jì)如圖1所示由四部分組成。

    image.png

    圖1 模塊化設(shè)計(jì)流程

    (1)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

    產(chǎn)品開(kāi)發(fā)可以分三個(gè)階段:

    第一階段:根據(jù)設(shè)計(jì)需求進(jìn)行需求分析,對(duì)產(chǎn)品功能需求進(jìn)行分析和定義。

    第二階段:使用模塊化思維對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行模塊化劃分,同時(shí)定義模塊與接口之間信息。

    模塊化劃分使設(shè)計(jì)者理清設(shè)計(jì)思路,有利于后期三維模型層級(jí)搭建及開(kāi)展模塊化設(shè)計(jì)。比如機(jī)柜裝配體是由機(jī)柜框架、側(cè)板、上頂下底、前后門(mén)、各類(lèi)安裝附件組成;前后門(mén)是由門(mén)板、門(mén)鎖、散熱單元、各類(lèi)附件構(gòu)成;散熱單元是由金屬罩、風(fēng)扇等組成。

    第三階段:使用原材料、可行生產(chǎn)工藝、合理結(jié)構(gòu)形式等制定不同結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案,大到柜體結(jié)構(gòu)、操作臺(tái)結(jié)構(gòu)、各類(lèi)門(mén)結(jié)構(gòu),小到門(mén)鎖結(jié)構(gòu)、顯示器安裝結(jié)構(gòu)、設(shè)備安裝結(jié)構(gòu)等。該階段在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中起到重要作用,是產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中最困難的階段,該階段對(duì)設(shè)計(jì)人員知識(shí)積累及創(chuàng)新能力提出了較高要求。

    第四階段:使用第三階段結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案組成創(chuàng)造不同結(jié)構(gòu)產(chǎn)品滿足項(xiàng)目使用要求,即各類(lèi)機(jī)柜、操作臺(tái)、箱體等結(jié)構(gòu)產(chǎn)品。

    (2)產(chǎn)品驗(yàn)證

    新的結(jié)構(gòu)產(chǎn)生設(shè)計(jì)完成后需要根據(jù)設(shè)計(jì)要求完成產(chǎn)品驗(yàn)證,例如:抗震、商飛撞擊、IP防護(hù)要求、成套要求等。產(chǎn)品驗(yàn)證后認(rèn)定該產(chǎn)品滿足設(shè)計(jì)要求,經(jīng)認(rèn)證許可的產(chǎn)品方可應(yīng)用于核電供貨項(xiàng)目。

    部分產(chǎn)品在歷經(jīng)多個(gè)機(jī)組迭代優(yōu)化后[1]即可形成滿足不同項(xiàng)目使用的相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。

    (3)模塊提取入庫(kù)

    設(shè)計(jì)人員選取已被驗(yàn)證過(guò)的產(chǎn)品,對(duì)組成產(chǎn)品的各結(jié)構(gòu)模塊進(jìn)行提取,形成比如機(jī)柜框架模塊、前門(mén)模塊、散熱單元、顯示器支架、軌跡球嵌入結(jié)構(gòu)等各類(lèi)模塊化結(jié)構(gòu)。

    已被認(rèn)定提取的模塊化結(jié)構(gòu)需進(jìn)行信息管理,比如三維及2D圖紙校核、參照裝配定義、使用要求等,該模塊結(jié)構(gòu)信息確認(rèn)無(wú)誤后入模塊庫(kù)。

    模塊庫(kù)規(guī)模隨著開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的不斷增加而不斷豐富,其所選用的標(biāo)準(zhǔn)件、零部件種類(lèi)不斷增多,模塊庫(kù)自下而上要求設(shè)計(jì)人員相似零部件統(tǒng)一采用標(biāo)準(zhǔn)化的零件,精簡(jiǎn)零部件種類(lèi)。比如同一位置其安裝尺寸相同外形尺寸相似的A/B/C三個(gè)零件,模塊在提取入庫(kù)過(guò)程中選定A為標(biāo)準(zhǔn)化零件。

    模塊庫(kù)的使用將知識(shí)共享做到了極致,它鼓勵(lì)重用,避免重復(fù)設(shè)計(jì)。模塊庫(kù)的發(fā)展是一個(gè)資源整合過(guò)程,它將行業(yè)成熟的經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)通過(guò)三維模型轉(zhuǎn)為可視化的成產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)則。

    (4)創(chuàng)造產(chǎn)品

    模塊化設(shè)計(jì)方法中產(chǎn)品的設(shè)計(jì)過(guò)程是一個(gè)已被反復(fù)驗(yàn)證過(guò)可靠的模塊化結(jié)構(gòu)搭建的過(guò)程。設(shè)計(jì)過(guò)程中,產(chǎn)品在固有的穩(wěn)定可靠的模塊構(gòu)成基礎(chǔ)上不斷迭代優(yōu)化,創(chuàng)造出適用于不同項(xiàng)目使用的產(chǎn)品。

    筆者現(xiàn)采用模塊化設(shè)計(jì)方法推理,當(dāng)組織內(nèi)部接收到設(shè)計(jì)需求時(shí),會(huì)組織設(shè)計(jì)啟動(dòng)會(huì),會(huì)議上設(shè)計(jì)人員按照既有的模塊化設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),針對(duì)不同結(jié)構(gòu)產(chǎn)品設(shè)計(jì)需求梳理滿足項(xiàng)目要求的成熟可靠的模塊化設(shè)計(jì)方案(這個(gè)過(guò)程跳過(guò)了產(chǎn)品開(kāi)發(fā)最難的第三階段),并據(jù)此制定該項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)文件。總體設(shè)計(jì)文件分發(fā)到執(zhí)行人,執(zhí)行人按照既定的模塊化的搭建方案完成不同結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的方案設(shè)計(jì)。一張藍(lán)圖繪到底,使用模塊化設(shè)計(jì)方法從設(shè)計(jì)需求到完成產(chǎn)品開(kāi)發(fā),再到設(shè)計(jì)過(guò)程評(píng)審,都保持了設(shè)計(jì)流程的連續(xù)性。

    1.4 迭代優(yōu)化

    核電儀控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)大多有抗震要求,結(jié)構(gòu)方案經(jīng)迭代優(yōu)化后其產(chǎn)品性能更加穩(wěn)定。對(duì)于該類(lèi)設(shè)備結(jié)構(gòu)優(yōu)化從兩個(gè)維度優(yōu)化設(shè)計(jì),即概念設(shè)計(jì)優(yōu)化技術(shù)和實(shí)物設(shè)計(jì)優(yōu)化技術(shù)。

    (1)概念設(shè)計(jì)優(yōu)化技術(shù)

    概念設(shè)計(jì)優(yōu)化技術(shù)有外形優(yōu)化、拓?fù)鋬?yōu)化、自由尺寸優(yōu)化三種優(yōu)化方式。

    外形優(yōu)化:外形優(yōu)化技術(shù)廣泛應(yīng)用于提高各種沖壓板的性能,如減小變形、提高模態(tài)率、減小振動(dòng)。

    拓?fù)鋬?yōu)化:拓?fù)鋬?yōu)化是結(jié)構(gòu)優(yōu)化中具有前景和創(chuàng)新性的技術(shù),是指在給定的設(shè)計(jì)空間之內(nèi)找到最佳的材料分布,或者傳力路徑,從而在滿足各種性能的條件下得到重量最輕的設(shè)計(jì)。

    自由尺寸優(yōu)化:是指用于概念設(shè)計(jì)的自由尺寸優(yōu)化,用于確定非等厚薄板零件的厚度分布,如特殊結(jié)構(gòu)中的機(jī)加工件和化銑件。

    (2)實(shí)物設(shè)計(jì)優(yōu)化技術(shù)

    實(shí)物設(shè)計(jì)優(yōu)化技術(shù)有形狀優(yōu)化、尺寸優(yōu)化、材料優(yōu)化三種優(yōu)化方式。

    形狀優(yōu)化:形狀優(yōu)化技術(shù)通過(guò)將網(wǎng)格節(jié)點(diǎn)移動(dòng)或者變形到某個(gè)新位置,相當(dāng)于改變零部件的CAD設(shè)計(jì),從而提高零部件的性能,如提高剛度、模態(tài),減低應(yīng)力集中等。

    尺寸優(yōu)化:尺寸優(yōu)化是最經(jīng)典的優(yōu)化技術(shù),一般也叫參數(shù)優(yōu)化技術(shù),即改變模型參數(shù)值,網(wǎng)格模型保持不變,可以對(duì)有限元模型的各種參數(shù)如板件厚度、梁桿截面尺寸、材料特性,彈性元件剛度進(jìn)行優(yōu)化。

    復(fù)合材料優(yōu)化:復(fù)合材料以其比強(qiáng)度、比模量高和耐腐蝕、抗疲勞等特點(diǎn),在工業(yè)界得到越來(lái)越多的應(yīng)用,特別是在航空航天領(lǐng)域。

    (3)優(yōu)化實(shí)例—拓?fù)鋬?yōu)化驗(yàn)證經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)方案

    image.png

    圖2 力學(xué)模型示意圖

    如圖2所示,根據(jù)產(chǎn)品受力特性建立力學(xué)模型,經(jīng)過(guò)拓?fù)鋬?yōu)化,將型材厚度由6.0mm降低至4.0mm,最終形成具有代表性的高承載、高抗震性能的設(shè)計(jì)方案。

    基于上述兩個(gè)設(shè)計(jì)維度,通過(guò)設(shè)計(jì)仿真和試驗(yàn)驗(yàn)證,完成對(duì)產(chǎn)品的外觀、結(jié)構(gòu)、性能、工藝等仿真分析、試驗(yàn)驗(yàn)證與迭代優(yōu)化。

    2 生產(chǎn)制造

    模塊化的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法在生產(chǎn)制造過(guò)程中,會(huì)改變供應(yīng)商制造習(xí)慣,引導(dǎo)其從定制加工走向產(chǎn)品結(jié)構(gòu)形式統(tǒng)一、批量化結(jié)構(gòu)反復(fù)加工的過(guò)程。

    在大批量生產(chǎn)方式下,多數(shù)從業(yè)人員不再需要很高的技術(shù)水平,而只需進(jìn)行簡(jiǎn)單的培訓(xùn),即可開(kāi)展工作。這種生產(chǎn)方式大大縮短了生產(chǎn)周期,提高了生產(chǎn)效率,降低了生產(chǎn)成本,并使產(chǎn)品質(zhì)量得到保證。大批量類(lèi)同化生產(chǎn)方式有以下特點(diǎn):

    (1)生產(chǎn)的產(chǎn)品產(chǎn)量大而相對(duì)品種少,重復(fù)生產(chǎn)一種或少數(shù)幾種相類(lèi)似的模塊化結(jié)構(gòu),工藝過(guò)程和生產(chǎn)條件穩(wěn)定,專(zhuān)業(yè)化程度高。

    (2)多采納專(zhuān)用、高效設(shè)備和工藝裝備,生產(chǎn)過(guò)程機(jī)械化、自動(dòng)化程度及設(shè)備利用率較高,生產(chǎn)周期較短,零件加工質(zhì)量易于保證。

    (3)工人作業(yè)分工細(xì),多數(shù)工人長(zhǎng)期從事幾種簡(jiǎn)潔和重復(fù)性的操作,對(duì)工人的技術(shù)水平要求不高。

    (4)產(chǎn)品設(shè)計(jì)模塊化,標(biāo)準(zhǔn)化程度高,零件互換性好,廣泛采納互換裝配法裝配。

    (5)按對(duì)象組織專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn),多采取流水生產(chǎn)、自動(dòng)生產(chǎn)線等生產(chǎn)組織形式,生產(chǎn)方案細(xì)致周密,生產(chǎn)過(guò)程易于掌握。

    (6)因產(chǎn)品構(gòu)成模塊相對(duì)穩(wěn)定,各類(lèi)生產(chǎn)模具被廣泛應(yīng)用于毛坯件制作,其加工余量小,材料利用率高。

    3 結(jié)論

    模塊化的設(shè)計(jì)方法歷經(jīng)項(xiàng)目的不斷衍化,供應(yīng)商為提高產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量,會(huì)不斷優(yōu)化反復(fù)生產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝,使產(chǎn)品生產(chǎn)工藝不斷趨于更好[2]。穩(wěn)定可靠的設(shè)計(jì)方案,結(jié)構(gòu)產(chǎn)品高質(zhì)量產(chǎn)出,設(shè)計(jì)人員在習(xí)慣這種設(shè)計(jì)節(jié)奏后,其更多精力去完善需求,以工程項(xiàng)目為中心,不斷去更好適配系統(tǒng)設(shè)計(jì),使儀控系統(tǒng)性能趨于更好。模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案使行業(yè)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)得到積累和傳承,良好的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)經(jīng)過(guò)模塊化提取再反哺模塊庫(kù),使模塊庫(kù)不斷豐富,如此反復(fù),形成可持續(xù)發(fā)展壯大的閉環(huán)設(shè)計(jì),促使團(tuán)隊(duì)在不斷迎接挑戰(zhàn)中,穩(wěn)中求進(jìn)良性蛻變。

    作者簡(jiǎn)介:

    單士起(1984-),男,山東人,學(xué)士,現(xiàn)就職于北京廣利核系統(tǒng)工程有限公司,主要從事核電廠安全級(jí)儀控系統(tǒng)設(shè)計(jì)方面的工作。

    參考文獻(xiàn):

    [1]GB∕T39116-2020,智能制造能力成熟度模型[S].

    [2]李秋偉.淺談鈑金的設(shè)計(jì)制造與成本核算[J].科技與企業(yè),2015.

    摘自《自動(dòng)化博覽》2024年4月刊

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