長城鉆探工程有限公司測(cè)井公司LEAP儀修QC小組
(遼寧盤錦124010)
降低LEAP測(cè)井平臺(tái)D4CG儀器故障率
長城鉆探工程有限公司測(cè)井公司LEAP儀修QC小組
(遼寧盤錦124010)
LEAP儀修QC小組由10人組成,成員都是來自生產(chǎn)一線的儀修工,具有豐富的現(xiàn)場(chǎng)操作經(jīng)驗(yàn)和夯實(shí)的理論基礎(chǔ)。以解決生產(chǎn)難題、降低儀器故障率為立足點(diǎn),開展了一系列的PDCA活動(dòng)(表1)。
表1 LEAP儀修QC小組概況表
隨著長城鉆探工程有限公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大,LEAP測(cè)井平臺(tái)系統(tǒng)已經(jīng)成為測(cè)井公司服務(wù)國內(nèi)外市場(chǎng)的主力儀器。根據(jù)儀器保養(yǎng)維修記錄統(tǒng)計(jì),2013年LEAP四臂獨(dú)立液壓井徑儀的故障率為19.5%(表2,數(shù)據(jù)來源于2013年維修記錄本,編號(hào)CJ-7.5.2-1JL-53),是LEAP測(cè)井平臺(tái)系統(tǒng)中故障率最高的儀器。而測(cè)井公司《TnPM全面規(guī)范化生產(chǎn)維護(hù)管理體系—要求》中規(guī)定:儀器故障率控制在10%以下。因此選定2014年度PDCA活動(dòng)課題是:降低LEAP測(cè)井平臺(tái)D4CG儀器故障率。
根據(jù)測(cè)井公司《TnPM全面規(guī)范化生產(chǎn)維護(hù)管理體系——要求》中規(guī)定:儀器故障率控制在10%以下,因此設(shè)定的目標(biāo)是:將LEAP測(cè)井平臺(tái)D4CG儀器故障率由19.5%降低到8%。
4.1 測(cè)算分析一
由表2可以看出,D4CG儀器歷史最低故障率為7.8%。
表2 2013年LEAP測(cè)井平臺(tái)儀器故障頻次統(tǒng)計(jì)表
4.2 測(cè)算分析二
小組成員統(tǒng)計(jì)出2013年D4CG儀器上井故障(表3),并對(duì)60次故障因素進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分類(表4),確定推靠系統(tǒng)故障是造成D4CG儀器故障的主要因素。如果將D4CG儀器中推靠系統(tǒng)的故障解決,那么依據(jù)公式推算,D4CG儀器的故障率將降低到7.5%:(60-37)/308×100%=7.5%。
表3 D4CG儀器2013年上井故障統(tǒng)計(jì)表
續(xù)表3
表4 D4CG儀器故障分類調(diào)查表
綜合以上分析,小組將D4CG儀器的故障率降低至8%是可以實(shí)現(xiàn)的。
針對(duì)“推靠系統(tǒng)故障率高”這一癥結(jié),小組成員采用頭腦風(fēng)暴法,從人員、設(shè)備、材料、方法、環(huán)境5個(gè)方面進(jìn)行了調(diào)查分析,做出了因果分析圖(圖1)。
小組對(duì)9個(gè)末端原因采用調(diào)查分析、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量等方法逐一進(jìn)行了確認(rèn)。確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):測(cè)井公司《TnPM全面規(guī)范化生產(chǎn)維護(hù)管理體系—要求》,儀器故障率控制在10%以下。
圖1 推靠系統(tǒng)故障因果分析圖
井
6.1 井口工違反操作規(guī)程
小組采用調(diào)查分析的方法,在測(cè)井現(xiàn)場(chǎng)共調(diào)查了5名井口工,要求其按照標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程連接儀器,他們操作正確,且無通訊故障率為:2/37×100%= 5.4%,低于確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn),因此為非要因。
6.2 技術(shù)培訓(xùn)少
小組采用調(diào)查分析的方法,通過查閱培訓(xùn)檔案確認(rèn),2013年4月針對(duì)操作人員進(jìn)行了技能培訓(xùn),并考核合格,達(dá)到正確操作儀器的水平,且由于技術(shù)培訓(xùn)少導(dǎo)致的支撐臂折斷的故障率為:1/37×100%= 2.7%,低于確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn),因此為非要因。
6.3 支撐臂磨損
小組成員作為配隊(duì)人員,采用現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的方法,在井場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證8次,確定磨損支撐臂18個(gè)(表5),且支撐臂磨損的故障率為:9/37×100%=24.3%,高于確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn),因此為要因。
表5 支撐臂磨損現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)表
6.4 電阻電容斷路
小組采用現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的方法,隨機(jī)抽取5個(gè)轉(zhuǎn)換短接放入測(cè)井工程車,模擬井場(chǎng)劇烈晃動(dòng)顛簸的路況,連續(xù)試驗(yàn)5次,每次試驗(yàn)時(shí)長2h,累計(jì)試驗(yàn)時(shí)間20h,有4支出現(xiàn)了電阻電容松動(dòng)、虛焊、脫焊的故障現(xiàn)象(圖2),且電阻電容斷路故障率為:7/37×100%= 18.9%,高于確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn),因此為要因。
圖2 電路板斷路組圖
6.5 密封圈破損
小組采用現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的方法,隨機(jī)抽取5支D4CG儀器拆開后,抽查了2-230、2-231等不同型號(hào)的密封圈共50個(gè),僅有1個(gè)密封圈有裂痕,密封圈破損的故障率為:2/37×100%=5.4%,低于確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn),因此為非要因。
6.6 閥芯損壞
小組采用現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的方法,從上井現(xiàn)場(chǎng)取回5個(gè)電磁閥閥芯,在調(diào)試缸進(jìn)行保壓實(shí)驗(yàn)(表6),僅有1個(gè)電磁閥滿足考核標(biāo)準(zhǔn),閥芯損壞的故障率為:5/37×100%=13.5%,高于確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn),因此為要因。
6.7 腔體中有臟物和氣泡
小組通過模擬實(shí)驗(yàn)的方法,采用人工注油方式,在儀修工房定量統(tǒng)計(jì)給5支D4CG儀器注油,注油完畢后,進(jìn)行放油,放油過程中,5支液壓腔體均有臟物和氣泡,且腔體中有臟物和氣泡的故障率為:5/37×100%=13.5%,高于確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn),因此為要因。
表6 閥芯保壓實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表/MPa
6.8 清洗不凈
小組成員模擬小隊(duì)人員清洗D4CG儀器的方式,清洗了5支D4CG儀器,清洗完畢后檢查發(fā)現(xiàn),支撐臂接縫處均卡有小石子未清洗干凈,且清洗不凈的故障率為:4/37×100%=10.8%,高于確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn),因此為要因。
6.9 貫通線絕緣<200MΩ
小組通過10次抽樣調(diào)查發(fā)現(xiàn),對(duì)D4CG儀器常規(guī)沖洗保養(yǎng)時(shí),護(hù)帽擰到底,未出現(xiàn)推靠系統(tǒng)接頭受潮的現(xiàn)象,且貫通線絕緣<200MΩ的故障率為:2/37×100%=5.4%,低于確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn),因此為非要因。
為降低推靠系統(tǒng)故障率制定的對(duì)策見表7。
8.1 制作防磨塊
8.1.1 設(shè)計(jì)方案
1)方案一:直接將防磨塊用六方螺絲固定在支撐臂底部外端。不選。
優(yōu)點(diǎn):硬件改造工作量小。
缺點(diǎn):改變了支撐臂的開口直徑,技術(shù)參數(shù)和指標(biāo)都得做相應(yīng)改變和調(diào)整,軟件工作量大。
安全性:防磨塊易脫落。
2)方案二:支撐臂底部外端切割一個(gè)與支撐臂同寬長5cm、高0.7cm的缺口后,將防磨塊用M5*8不銹鋼內(nèi)六方螺釘固定。可選。
優(yōu)點(diǎn):技術(shù)參數(shù)和指標(biāo)不需要調(diào)整。安全性:防磨塊不易脫落。
8.1.2 材質(zhì)選擇
通過材料對(duì)比(表8),確定鑲嵌鎢鋼塊符合選材的要求。
8.1.3 效果驗(yàn)證
將改進(jìn)后的支撐臂,安裝在D4CG儀器8003#上,與原支撐臂進(jìn)行模擬井實(shí)驗(yàn)對(duì)比(表9)。從表9中可以直觀看出,安裝防磨塊之后支撐臂的耐磨周期延長了一倍。
試驗(yàn)成功之后,小組將將D4CG儀器8003#投入生產(chǎn)使用(表10),上井效果表明:支撐臂使用周期由2口井延長至4口井,達(dá)到了預(yù)期設(shè)計(jì)防磨塊的目標(biāo),證明對(duì)策一支撐臂的改進(jìn)有效。
表7 降低推靠系統(tǒng)故障率對(duì)策表(2014年)
表8 材料對(duì)比表
表9 防磨塊模擬井實(shí)驗(yàn)對(duì)比
表108003 #防磨塊效果確認(rèn)
8.2 重新布線
8.2.1 限流電阻R
改進(jìn)之后如圖3所示,防止儀器因?yàn)轭嶔ぷ矒魧?dǎo)致限流電阻松動(dòng)脫落,同時(shí)也對(duì)電阻兩端的引線起到了保護(hù)作用。
8.2.2 移相電容
上接頭中的移相電容向電機(jī)提供啟動(dòng)電源,改進(jìn)之后如圖4所示,將移相電容固定,防止引線擠壓。
圖3 限流電阻改進(jìn)前后對(duì)比
圖4 移相電容改進(jìn)圖
8.2.3 效果驗(yàn)證
小組成員將改進(jìn)后的轉(zhuǎn)換短接安裝在D4CG儀器8004#后,放入測(cè)井工程車,模擬井場(chǎng)劇烈晃動(dòng)顛簸的路況,連續(xù)試驗(yàn)10次,每次試驗(yàn)時(shí)長2h,累計(jì)試驗(yàn)20h后,轉(zhuǎn)換短接無松動(dòng)斷路故障。
實(shí)驗(yàn)成功后,將D4CG儀器8004#進(jìn)行上井驗(yàn)證(表11)。上井效果顯示:改進(jìn)后的轉(zhuǎn)換接頭故障率為零,低于10%,達(dá)到了預(yù)期改進(jìn)的目標(biāo),證明對(duì)策二有效。
8.3 改進(jìn)端面材料
8.3.1 材料性能比較
原電磁閥針閥端面材質(zhì)為聚四氟乙烯,該材料的缺點(diǎn)是高壓情況下經(jīng)硬密封來回開合后,密封面容易變形,失去彈性,保不住壓。小組經(jīng)過調(diào)查后發(fā)現(xiàn),高溫硅橡膠具有優(yōu)良抗老化耐力,回彈性較強(qiáng),不易變形,比聚四氟乙烯耐冷耐熱,在-70~250℃之間特性保持不變。小組決定用高溫硅橡膠取代聚四氟乙烯。
8.3.2 效果驗(yàn)證
小組成員在調(diào)試缸中將改進(jìn)前后的2種電磁閥分別開合50次后,進(jìn)行保壓試驗(yàn)(表12),從記錄表12中可以看出,改進(jìn)后的閥針壓力穩(wěn)定,無液壓油泄露。
試驗(yàn)成功后,小組成員將改進(jìn)后的電磁閥安裝在D4CG儀器8003#并投入生產(chǎn)使用(表13),上井效果顯示,改進(jìn)端面材質(zhì)后,電磁閥的使用壽命增長了,達(dá)到了預(yù)期的目的和要求。證明對(duì)策三有效。
表1 12014年改進(jìn)后的轉(zhuǎn)換接頭上井效果確認(rèn)
表12 電磁閥保壓試驗(yàn)記錄表
表13 改進(jìn)后電磁閥上井效果確認(rèn)
8.4 改進(jìn)注油工藝
8.4.1 改進(jìn)前后工藝特點(diǎn)
活動(dòng)前傳統(tǒng)人工注油工藝的缺點(diǎn)是:僅憑借儀修工的經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷,既無法過濾掉液壓油中的雜質(zhì),也無法判斷液壓系統(tǒng)中的氣泡是否排凈,因此經(jīng)常出現(xiàn)液壓油中殘存的氣泡和雜質(zhì)導(dǎo)致的儀器故障。
改進(jìn)后采用抽真空注油,其優(yōu)點(diǎn)是:隨氣泡排出的液壓油經(jīng)過濾網(wǎng)清潔之后進(jìn)入真空注油臺(tái)油箱,過濾掉進(jìn)入液壓腔體的臟物,且能循環(huán)使用,節(jié)約了液壓油成本;同時(shí)從真空注油臺(tái)的真空管中能很直觀地看出腔體內(nèi)是否有氣泡排出。
8.4.2 效果驗(yàn)證
小組成員將2支D4CG儀器采用不同注油方式注油后進(jìn)行對(duì)比實(shí)驗(yàn)(表14),從表中可以直觀看出,改進(jìn)注油方法后,液壓腔體內(nèi)部液壓油的質(zhì)量有了很大的提高。實(shí)驗(yàn)成功后,小組成員將抽真空注油后的D4CG儀器8003#投入生產(chǎn)使用(表15),上井效果顯示:改進(jìn)注油方式后,臟物和氣泡導(dǎo)致的電磁閥和平衡活塞故障率低于10%,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。證明對(duì)策四有效。
表14 注油方式對(duì)比實(shí)驗(yàn)
表15 抽真空注油上井效果確認(rèn)
8.5 制作控制盒
1)圖5是控制盒電路圖,圖6是控制盒實(shí)物圖,圖7是活動(dòng)前后推收連接對(duì)比圖??刂坪械氖褂煤?jiǎn)化了繁瑣的聯(lián)機(jī)過程,加快了儀器保養(yǎng)和檢查進(jìn)度,同時(shí)降低了人員搬運(yùn)連接儀器的風(fēng)險(xiǎn)。
圖5 控制盒電路圖
2)效果驗(yàn)證。小組成員對(duì)測(cè)試盒的性能進(jìn)行測(cè)試(表16),實(shí)驗(yàn)表明控制盒顯示值正常且穩(wěn)定,控制盒工作正常。
圖6 控制盒實(shí)物
9.1 儀器測(cè)井情況
改進(jìn)后D4CG儀器在2014年8~9月份現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用(表17),出現(xiàn)4次故障,故障率為7.7%。
9.2 問題解決情況
小組對(duì)改進(jìn)后D4CG儀器故障進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)(表18),活動(dòng)后推靠系統(tǒng)的故障率由原來的61.7%降到0,推靠系統(tǒng)的故障得到有效解決。
圖7 活動(dòng)前后連接對(duì)比圖
表16 控制盒實(shí)驗(yàn)表
表17 改進(jìn)后D4CG儀器測(cè)井情況記錄表
表18 改進(jìn)后D4CG儀器故障統(tǒng)計(jì)表
9.3 目標(biāo)值完成情況
LEAP測(cè)井平臺(tái)D4CG儀器的故障率,由活動(dòng)前的19.5%降到了7.7%,實(shí)現(xiàn)了故障率將至8%的預(yù)期目標(biāo)值。
9.4經(jīng)濟(jì)效益
根據(jù)測(cè)井公司財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì),累計(jì)創(chuàng)效107萬元。本次活動(dòng)創(chuàng)造的產(chǎn)值情況與成本消耗計(jì)算如下:
測(cè)井產(chǎn)值=單井產(chǎn)值×測(cè)井成功數(shù)量
=12×(13-1)
=144(萬元)
生產(chǎn)成本=上井成本+維修成本+人工+
儀器折舊
=單井上井成本×測(cè)井作業(yè)數(shù)量+維修成本+人工+儀器折舊
=2×13+0.5+1.5+0.5
=28.5(萬元)
QC活動(dòng)費(fèi)用=材料費(fèi)+現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)費(fèi)+其他費(fèi)用
=5.5+2+1
=8.5(萬元)
本次活動(dòng)創(chuàng)效=測(cè)井產(chǎn)值-生產(chǎn)成本-
QC活動(dòng)費(fèi)用
=144-28.5-8.5
=107(萬元)
9.5 社會(huì)效益
改進(jìn)后的D4CG儀器提高經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)還有4個(gè)方面社會(huì)效益:①節(jié)約清洗維護(hù)保養(yǎng)時(shí)間,提高工作效率;②節(jié)約維修成本;③提高了小隊(duì)測(cè)井成功率,增強(qiáng)了小隊(duì)的服務(wù)能力;④提高了測(cè)井時(shí)效,降低了測(cè)井小隊(duì)人員勞動(dòng)強(qiáng)度。
9.6 鞏固期效果檢查
為了驗(yàn)證本次QC活動(dòng)取得的成果,小組在2014年10月對(duì)D4CG儀器進(jìn)行了跟蹤統(tǒng)計(jì)(表19)。D4CG儀器的故障率為0,證明此次QC活動(dòng)取得的效果明顯。
表19 D4CG儀器鞏固期效果檢查
為了鞏固本次QC活動(dòng)的效果,制定以下鞏固措施:
1)將對(duì)策一中支撐臂的改進(jìn)和對(duì)策二中轉(zhuǎn)換短接的改進(jìn)上報(bào)測(cè)井公司,進(jìn)行工藝變更申請(qǐng)。
2)將對(duì)策四中抽真空注油流程和對(duì)策實(shí)施五中控制盒的使用方法寫入《D4CG儀器維修手冊(cè)》。
3)編寫了《D4CG標(biāo)準(zhǔn)操作流程SOP》,在員工中進(jìn)行分批培訓(xùn)。
11.1 總結(jié)
1)改進(jìn)后D4CG儀器解決了生產(chǎn)過程中的實(shí)際問題,降低了儀器故障率,并取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
2)通過本次QC活動(dòng)的開展,提高了小組成員分析問題和解決問題的能力,更好地調(diào)動(dòng)了大家的積極性和創(chuàng)造性?;顒?dòng)完成后,小組成員的質(zhì)量意識(shí)、團(tuán)隊(duì)精神、改進(jìn)意識(shí)、QC工具運(yùn)用、工作熱情和個(gè)人能力等均有提高。
11.2 下一步打算
雖然本次QC活動(dòng)取得的效果比較明顯,D4CG的故障得到了有效的解決,但在本次QC活動(dòng)中,小組發(fā)現(xiàn)LEAP測(cè)井平臺(tái)絕緣短節(jié)儀器存在無法維護(hù)保養(yǎng)的問題。針對(duì)這一問題,小組下一步將以《LEAP測(cè)井平臺(tái)可維護(hù)絕緣短節(jié)的研制》為題,繼續(xù)開展QC活動(dòng)。
王梅
2015-11-09