一、全自动洗衣机排水泵的修复(论文文献综述)
杨航[1](2021)在《XTE公司顶开洗衣机装配线平衡及现场生产管理优化研究》文中研究表明
卢中华[2](2020)在《基于R5F212K单片机的洗衣机控制系统实例分析》文中研究表明以实际工程设计为载体,通过教学化处理应用实例,激发学生对智能家电课程的学习兴趣和主观能动性,提升学院学生综合技能为目标,探讨了一种基于R5F212K单片机控制的洗衣机控制系统,通过剖析其电控系统构成、分析模块电路功能、反绘原理图,培养学生的电路设计能力和创新意识。并总结了多个典型的维修实例来供技术人员参考,以提高整机检修效率。
钟志超[3](2020)在《M公司洗衣机装配线生产效率提升研究》文中研究指明中国是全球最大的家用电器生产基地,家用电器主要有空调、冰箱、洗衣机等,这三类产品的需求量较大,这些产品的装配线代表家电制造业的能力水平。中国制造业发展面对着多种生存压力:家电装配线是人力密集型的作业方式,国内人力成本和运营成本持续上涨;家电装配线对熟练老员工的依赖程度很高但员工流失率也很高;在中美贸易战影响下出口贸易减少;低端制造业面临东南亚和新兴经济体的低成本竞争,高端制造需要抵御发达国家的冲击。为此,我们结合M公司洗衣机装配线情况进行效率提升应用研究,提高企业在人工成本高、员工流失率高、需求多元化、高品质要求及外部市场增长疲软环境下的生产效率和管理能力,促进企业竞争力的提升。本文通过工时结构模型对整体的生产效率进行系统分析研究,探索影响效率因素,寻找解决影响效率问题的方法,实施改善后验证方法的有效性。生产效率现状分析主要从计划损失时间、稼动损失时间、平衡损失时间、操作损失时间及价值作业时间五部分进行综合评估。评价发现影响生产效率主要因素有生产线平衡损失、作业稼动损失两大方面,其中稼动损失表现在缺料异常多、换线时间长、设备故障频繁等。针对主要问题制定整体的改进对策并综合评分导出实施方案,建立推进改善组织和管理机制。在实施过程中开展线平衡改善、快速换线、专线专产、物料拉动式配送、标准作业改善、设备保养、设备故障改善、员工绩效管理等改善。在方案实施后,通过验证说明装配线换线时间、设备故障时间、线平衡损失时间都有明显下降,生产综合效率和人均产量提升25%以上,取得了良好的改善效果,达到了预期的生产效率提升目标。整体过程验证了工时结构模型指导生产效率改善提升的有效性,总结出洗衣机装配线效率提升的经验方法。
高勇[4](2018)在《洗衣机排水泵的流场分析与实验研究》文中研究表明洗衣机排水泵作为洗衣机的重要部件,其效率直接影响着洗衣机的能耗,对洗衣机排水泵效率优化成为可持续发展和节能减排的重要途径。随着计算机流体力学的发展以及其在流体机械三维流动场分析中的广泛应用,运用数值模拟仿真技术实现洗衣机排水泵效率优化,有着重要的意义与市场前景。针对现有洗衣机排水泵效率偏低的问题,采用正交实验的方法,运用数值模拟仿真技术对正交实验安排进行求解。本次优化目标:水泵流量为20L/min时,保证扬程约为1.20m,效率最大。第一,对原有水泵进行了数值模拟仿真,分析了水泵性能曲线,并与企业给定性能参数进行对比,验证了模型建立的正确性。第二,理论分析得出对效率与扬程的影响因素主要有5个(叶片数量、叶轮外径、叶片宽度、叶片厚度、蜗壳直径)。选定叶轮外径、叶片数量、蜗壳直径进行正交实验,并用CFX软件对正交实验的安排求解。分析该三因素对水泵性能的影响,获得了第一组优化结构参数。在该结构下其效率相比原有水泵提高5.2%。对初步优化水泵进行固液耦合的受力分析,叶片满足受力要求并有很大厚度余量。通过分析可知叶片厚度对水泵效率影响很大,因此选定叶片厚度、叶轮外径、叶片宽度进行正交实验,并用CFX软件对正交实验安排求解。经分析得出了第二组优化结构参数,在该结构下其效率相比初步优化提升了2.7%。第三,对优化前、初步优化、再次优化水泵进行了抗汽蚀性能分析,常规工况下三款水泵都不会发生汽蚀。第四,根据洗衣机排水泵测试要求完成测试台硬件设计。借助LabVIEW软件完成测试台的软件设计。并对理论设计水泵进行测试,得知在流量20L/min,扬程约为1.2m时,初步优化水泵效率提升约4%,再次优化相对于初步优化水泵效率提升约1%。
张凯[5](2016)在《面向拆卸的家电类产品绿色设计研究》文中指出随着社会的发展和科技的进步,以家电为代表的电子产品深刻地影响了人们的生活,极大地改善了人们的生活质量。我国是人口大国,在家电产品大量消费的同时,不可避免的会有越来越多的废旧家电产生。由于我国的家电产品在设计之初很少考虑到报废后的后处理情况,因此,产品的回收过程往往会造成资源的巨大浪费。本文针对这一问题,进行了系统性的设计研究。本文以绿色设计为设计理念,面向拆卸的设计为主要的设计方法。首先通过对绿色设计和面向拆卸的设计的研究,总结得到面向拆卸的设计准则。然后,针对家电类产品进行充分的研究,其中包括:典型家电产品的拆卸结构研究,以及现有家电产品的回收情况和拆卸技术,在此基础上,总结提出了影响家电类产品拆卸回收的主要因素。最后,综合之前的研究,从方法、技术和人的因素三个方面综合考虑,提出面向拆卸的家电类产品绿色设计概念框架,其中包括优化产品结构的模块化设计方法,以及“一对多”的拆卸结构设计和“一对一”的拆卸结构选择方法,并以此为依托,提出了面向拆卸的家电类产品绿色设计流程和设计过程中的选择参考。本文的研究成果为新环境下家电产品的可拆卸设计提供了参考,并为今后的相关研究奠定了基础,在可持续发展理念下的绿色设计研究领域有重要意义。
李怀贞[6](2010)在《小鸭牌洗衣机快修笔记》文中认为例1:机型:小鸭牌滚筒式洗衣机故障现象:开机后指示灯亮,但洗衣机不进水。对症快修:根据现象分析,该故障一般发生在以下几个方面,可按下列步骤进行检修。(1)进水阀过滤网堵塞。检查时,拆下与电磁阀相接的进水管一端,将过滤网内污物清除干净。
李怀贞[7](2009)在《小鸭牌洗衣机故障检修6例》文中研究指明[例1]机型:小鸭圣吉奥全自动洗衣机故障现象:有时能正常工作,有时不能启动,故障毫无规律性出现。对症快修:经用万用表检查市电电压偏低且在70~180V间波动,分析该全自动洗衣机系采用电脑程控器,靠电脑芯片控制几只可控硅的通/断来完成各项洗涤任务。
宫廷秀[8](2002)在《某舰结合中修进行现代化改装设计与建造》文中认为海军大型舰艇结合中修进行现代化改装,在某型舰某舰的实施,是首次尝试,是一项探索性的工程,旨在通过某舰的工程实践,确定结合中修进行现代化改装工程在我国的可行性、中修及改装后舰艇的实用性以及工程的经济性等。 某舰中修及现代化改装工程是海军“九五”期间的一项重大任务,也是首次由海军工厂承担的大型主战舰艇的现代化改装。此项工程的意义重大,对后续工程具有很高的借鉴和指导价值。本人有幸担任工程的副总设计师和总工艺师,自始至终地承担了相应的工作。 通过本次工程的实践,充分证明了大型舰艇结合中修进行现代化改装是一条成功的路子,从海军装备建设的大方向上研究探索出了一条老舰如何充分发挥其平台的寿命、快速实现舰载武器系统现代化的成功模式。该项工程取得了诸多技术进步,并且在工程管理、质量、周期等方面都开创了海军装备建设的新局面,受到了海军机关的高度评价。 本文全过程地论述了工程的方案论证、设计原则、具体设计情况、建造和试验情况以及经济效益,特别是着重阐述了技术进大连理工大学硕士学位论文步点,并对工程的不足之处进行了分析。内容摘要本项目荣获中华人民共和国国防科学技术工业委员会科学技术一等奖。
李先军[9](2002)在《全自动洗衣机排水泵的修复》文中进行了进一步梳理 为实现全自动洗衣机上排水功能,通常在其底部都安装有排水泵,其电机绕组采用全密封并有过热保护器。然而由于潮湿空气以及冬季排水泵结冰后仍使用等原因,全自动洗衣机常出现排水泵电机烧毁故障。由于排水泵电机售价较高,且不容易购到相同型号,故笔者介绍这种洗衣机的排水泵修复方法,供参考。一、检查
袁世琪[10](2000)在《滚筒式洗衣机机壳带电的原因及检修》文中研究表明 洗衣机是带水操作的家用电器,因此它的绝缘性能及安全非常重要。一旦发生漏电使机壳带电,将对人身安全产生严重威胁。在检修滚筒式全自动洗衣机机壳带电的故障时,首先要切断电源,然后按照下列程序检查和排除。 1.如果电动机、排水泵、电磁阀、开关等电气元件只因受潮漏电(绝缘并未破坏)造成的机壳带电,可采用干燥通风去潮的方法修复。滚筒式全自动洗衣机在洗涤过程中水是不会溅到洗衣机外的,如果放置洗衣机的环境潮湿,则会导致电气件受潮漏电。为此,应该将洗衣机放置在干燥通风的地点。
二、全自动洗衣机排水泵的修复(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、全自动洗衣机排水泵的修复(论文提纲范文)
(2)基于R5F212K单片机的洗衣机控制系统实例分析(论文提纲范文)
0 引 言 |
1 电控系统框图 |
2 电源模块电路 |
2.1 工作原理 |
2.2 常见故障检修 |
3 门锁及发热丝模块 |
3.1 工作原理 |
3.2 常见故障检修 |
4 水阀控制模块 |
4.1 工作原理 |
4.2 常见故障检修 |
5 电源启动与程序选择控制电路原理 |
6 按键指示控制电路原理 |
7 串激式电机模块 |
7.1 串激式电机控制电路工作原理 |
7.2 常见故障检修 |
8 结 论 |
(3)M公司洗衣机装配线生产效率提升研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第1章 绪论 |
1.1 研究背景与问题提出 |
1.1.1 研究背景 |
1.1.2 问题提出 |
1.2 研究目的与意义 |
1.2.1 研究目的 |
1.2.2 研究意义 |
1.3 国内外研究现状 |
1.3.1 国外研究现状 |
1.3.2 国内研究现状 |
1.4 研究内容和方法 |
1.4.1 研究内容 |
1.4.2 研究方法 |
第2章 M公司配装线生产效率现状诊断 |
2.1 M公司装配线生产流程概况 |
2.2 生产线效率提升目标要求 |
2.2.1 配装线效率指标定义 |
2.2.2 配装线效率指标设定要求 |
2.3 生产装配线效率现状诊断模型与步骤 |
2.3.1 生产装配线现状诊断模型 |
2.3.2 生产线效率现状诊断步骤 |
2.4 生产线效率现状诊断结果 |
2.4.1 整体效率现状诊断结果分析 |
2.4.2 稼动损失工时诊断结果分析 |
2.4.3 线平衡诊断结果分析 |
2.5 本章小结 |
第3章 M公司装配线生产效率改善方案导出与实施 |
3.1 装配线生产效率提升方案对策导出 |
3.2 装配线生产效率推进运作机制 |
3.2.1 成立效率改善推进组织 |
3.2.2 建立效率提升项目沟通机制 |
3.3 生产线平衡改善方案实施 |
3.3.1 线平衡改善策略选择 |
3.3.2 线平衡改善ECRS原则 |
3.3.3 线平衡改善对策方案实施 |
3.4 稼动损失改善方案实施 |
3.4.1 物料齐套管理及线边仓方案实施 |
3.4.2 设备故障改善方案实施 |
3.4.3 快速换线方案实施 |
3.4.4 生产计划专线专产规划方案实施 |
3.4.5 人员管理方案实施 |
3.5 本章小结 |
第4章 M公司生产效率提升效果评价 |
4.1 生产效率提升评价指标设计 |
4.1.1 生产效率提升效果评价方法 |
4.1.2 生产效率提升评价指标设计 |
4.2 各模块方案实施效果与评价 |
4.2.1 线平衡改善方案实施效果与评价 |
4.2.2 稼动损失改善方案实施效果与评价 |
4.3 M公司装配线生产效率提升整体效果与评价 |
4.4 装配线生产效率提升的经验与启示 |
4.5 本章小结 |
结论 |
参考文献 |
致谢 |
个人简历 |
(4)洗衣机排水泵的流场分析与实验研究(论文提纲范文)
致谢 |
摘要 |
ABSTRACT |
1 绪论 |
1.1 研究背景与意义 |
1.2 水泵模型简介 |
1.3 国内外水泵现状 |
1.3.1 水泵性能预测 |
1.3.2 水泵汽蚀现象的研究 |
1.3.3 水泵检测系统设计研究 |
1.4 课题来源与研究内容 |
2 水泵的理论基础 |
2.1 性能换算 |
2.2 水泵的基本方程与特性 |
2.2.1 水泵基本方程 |
2.2.2 相似定律 |
2.2.3 汽蚀余量 |
2.3 水泵内流动控制方程 |
2.3.1 控制方程 |
2.3.2 湍流模型 |
2.4 本章小结 |
3 水泵数值模拟计算 |
3.1 ICEM与CFX介绍 |
3.1.1 软件的简述 |
3.1.2 CFX分析流程 |
3.2 流道模型的建立 |
3.2.1 三维模型的建立 |
3.2.2 网格划分 |
3.2.3 水泵网格划分质量的保证 |
3.2.4 求解过程 |
3.3 水泵数值计算结果分析 |
3.3.1 水泵外特性结果分析 |
3.3.2 水泵内特性结果分析 |
3.4 本章小结 |
4 水泵定常模型效率优化与性能预测 |
4.1 实验方法 |
4.2 水泵性能的影响参数 |
4.3 水泵模型性能的初步优化 |
4.3.1 实验因素与水平的确定 |
4.3.2 正交实验结果与分析 |
4.3.3 初步优化后水泵的性能对比分析 |
4.4 固液耦合水泵叶轮部件受力分析 |
4.4.1 应力与应变 |
4.4.2 有限元分析前处理 |
4.4.3 有限元分析结果 |
4.5 水泵性能的再次优化 |
4.5.1 实验因素与水平的确定 |
4.5.2 正交实验结果与分析 |
4.5.3 再次优化后水泵的性能对比分析 |
4.6 汽蚀性能预测 |
4.7 本章小结 |
5 水泵性能测试 |
5.1 基于LabVIEW水泵性能试验台 |
5.1.1 测试系统的硬件组成 |
5.1.2 测试系统的软件组成 |
5.2 程序设计 |
5.3 测试结果与分析 |
5.4 本章小结 |
结论与展望 |
参考文献 |
附录 |
作者简介 |
(5)面向拆卸的家电类产品绿色设计研究(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.2 研究现状和研究内容 |
1.2.1 研究现状 |
1.2.2 研究内容 |
1.3 研究目的和意义 |
1.3.1 研究目的 |
1.3.2 研究意义 |
1.4 论文框架和研究思路 |
第二章 绿色设计与面向拆卸的设计 |
2.1 绿色设计概述 |
2.1.1 绿色设计概念和意义 |
2.1.2 绿色设计和传统的设计 |
2.1.3 绿色设计原则 |
2.1.4 绿色设计流程 |
2.2 面向拆卸的设计 |
2.2.1 产品的拆卸 |
2.2.2 面向拆卸的设计概述 |
2.2.3 面向拆卸的设计与绿色设计 |
2.3 面向拆卸的设计的关键技术 |
2.3.1 面向拆卸的材料选择 |
2.3.2 面向拆卸的结构设计 |
2.3.3 面向拆卸的造型设计 |
2.3.4 面向拆卸的回收设计 |
2.4 面向拆卸的设计准则 |
2.5 本章小结 |
第三章 家电类产品的拆卸回收研究 |
3.1 家电产品的典型拆卸结构 |
3.2 废旧家电的拆卸回收研究 |
3.2.1 废旧家电产品的回收处理 |
3.2.2 废旧家电的拆卸流程 |
3.3 废旧家电的拆卸技术研究 |
3.3.1 家电产品的拆卸原则 |
3.3.2 拆卸规划流程 |
3.3.2.1 家电产品拆卸目标的确定 |
3.3.2.2 家电产品拆卸模型的建立 |
3.3.2.3 家电产品的拆卸评价 |
3.4 影响家电产品拆卸回收的主要因素 |
3.4.1 材料的影响 |
3.4.2 产品的结构布局 |
3.4.3 连接方式 |
3.4.4 紧固件数量 |
3.4.5 人机交互 |
3.5 本章小结 |
第四章 面向拆卸的家电类产品绿色设计研究 |
4.1 面向拆卸的家电类产品绿色设计概念框架 |
4.1.1 面向拆卸的家电类产品绿色设计方法 |
4.1.2 面向拆卸的家电类产品绿色设计技术 |
4.1.2.1“一对多”的拆卸结构设计 |
4.1.2.2“一对一”的拆卸结构选择 |
4.1.3 面向拆卸的家电类产品绿色设计中人的因素 |
4.1.4 面向拆卸的家电类产品绿色设计概念框架 |
4.2 面向拆卸的家电类产品绿色设计流程 |
4.2.1 面向拆卸的设计因素对家电类产品设计流程的影响 |
4.2.2 面向拆卸的家电类产品绿色设计流程 |
4.2.3 设计流程中的设计要素的选择 |
4.3 本章小结 |
第五章 总结与展望 |
5.1 总结 |
5.2 展望 |
参考文献 |
致谢 |
附录 现有家电产品拆卸结构评分 |
(6)小鸭牌洗衣机快修笔记(论文提纲范文)
例1:机型:小鸭牌滚筒式洗衣机 |
例2:机型:小鸭牌洗衣机 |
例3:机型:小鸭牌滚筒洗衣机 |
例4:机型:小鸭牌滚筒洗衣机 |
例5:机型:小鸭XQG50-4型全自动洗衣机 |
例6:机型:小鸭XQG50-4型滚筒洗衣机 |
例7:机型:小鸭XQG50-4B型洗衣机 |
例8:机型:小鸭XQG50-256型全自动洗衣机 |
(7)小鸭牌洗衣机故障检修6例(论文提纲范文)
[例1]机型:小鸭圣吉奥全自动洗衣机 |
[例2]机型:小鸭型全自动滚筒洗衣机 |
[例3]机型:小鸭牌滚筒式洗衣机 |
[例4]机型:小鸭牌滚筒式洗衣机 |
[例5]机型:小鸭牌滚筒式洗衣机 |
[例6]机型:小鸭型洗衣机 |
(8)某舰结合中修进行现代化改装设计与建造(论文提纲范文)
第一章 概述 |
1.1 背景分析 |
1.2 任务依据 |
1.3 现代化改装的指导思想 |
1.4 现代化改装的原则 |
第二章 工程概况 |
2.1 工程范围 |
2.2 中修、现代化改装后预期达到的总体技术水平 |
第三章 工程研制 |
3.1 调研论证阶段 |
3.2 研制方案阶段 |
3.3 工程研制阶段 |
第四章 性能试验 |
4.1 基本性能试验 |
4.2 部队评价试验 |
4.3 与国内外同类装备的性能比较 |
第五章 效益分析 |
5.1 舰进厂前状态 |
5.2 中修改装工程经费情况 |
5.3 使用效果 |
第六章 技术进步点 |
第七章 存在问题及建议 |
7.1 进一步改善居住性 |
7.2 深入优化甲板面和舱内布置 |
参考文献 |
四、全自动洗衣机排水泵的修复(论文参考文献)
- [1]XTE公司顶开洗衣机装配线平衡及现场生产管理优化研究[D]. 杨航. 中国矿业大学, 2021
- [2]基于R5F212K单片机的洗衣机控制系统实例分析[J]. 卢中华. 现代信息科技, 2020(09)
- [3]M公司洗衣机装配线生产效率提升研究[D]. 钟志超. 哈尔滨工业大学, 2020(01)
- [4]洗衣机排水泵的流场分析与实验研究[D]. 高勇. 五邑大学, 2018(12)
- [5]面向拆卸的家电类产品绿色设计研究[D]. 张凯. 南京航空航天大学, 2016(03)
- [6]小鸭牌洗衣机快修笔记[J]. 李怀贞. 家电检修技术, 2010(04)
- [7]小鸭牌洗衣机故障检修6例[J]. 李怀贞. 家电检修技术, 2009(16)
- [8]某舰结合中修进行现代化改装设计与建造[D]. 宫廷秀. 大连理工大学, 2002(02)
- [9]全自动洗衣机排水泵的修复[J]. 李先军. 家庭电子, 2002(01)
- [10]滚筒式洗衣机机壳带电的原因及检修[J]. 袁世琪. 家用电器, 2000(10)