This paper presents a corrective maintenance model to determine either type of maintenance actions upon failure of the system. Types of maintenance actions considered are minimal repair and replacement. Minimal repair cost is assumed to be random, whereas replacement cost is fixed. A policy, B(t), which determines the type of maintenance action based on the estimated minimal repair cost when the system fails at time t is adopted. To obtain an optimal policy, an expected maintenance cost per unit time is derived and is minimized with respect to B(t).
This paper deals with two forms of preventive replacement policy with minimal repair at failure. Those are, 1. the replacement policy I based on the cumulative operating time. 2. the replacement policy II based on the number of failures. The basic assumptions are; (1) the cost of minimal repair at failure is increasing with the number of failures since the last replacement, (2) the equipment fails stochastically with time.
It has been reported that more than thirty five percent of steel bridges in the USA are structurally deficient because of structural degradations. The degraded structures need either full replacement or rehabilitation such that they are able to provide the required services for a longer period of time. The cost for repair in most cases is far less than the cost of replacement. Moreover, repair method generally takes less time than replacement and also reduces service interruption time. Modern advanced composites have been used in aerospace and automotive fields since World War II. In the recent past, because of the high strength-to-weight ratio and high stiffness-to-weight ratio, these composite materials have been introduced to civil engineering infrastructures primarily for repair and rehabilitation of concrete structures. However, only a few preliminary studies on repair of corroded steel structures using theses composite materials are reported in the literature available in the public domain. Thus, in this study, a series of laboratory tests was undertaken to evaluate the effectiveness of this repair method using carbon fiber reinforced polymer composite. The paper discusses the test method and test results obtained from these tests.
Communications for Statistical Applications and Methods
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제17권6호
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pp.865-877
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2010
본 논문에서는 보증기간이 종료된 이후의 수리가 가능한 시스템에 대한 주기적인 예방보전모형을 고려하는데, 무료수리보증, 비례수리보증 그리고 혼합수리보증과 같은 세 종류의 수리보증정책을 고려한다. 이러한 세 종류의 수리보증기간이 종료된 이후의 수리가 가능한 시스템에 대한 주기적인 예방보전모형에 대하여 각각 기대순환길이, 총기대비용 그리고 단위시간당 기대비용을 유도한다. 또한 유도된 단위시간당 기대 비용을 최소화하는 최적의 예방보전정책인 최적의 예방보전주기와 예방보전횟수를 결정하는 방법에 대하여 설명한다. 끝으로 고장시간이 와이블분포를 하는 경우에 최적의 주기적 예방보전정책을 결정하여 본다.
Communications for Statistical Applications and Methods
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제18권3호
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pp.277-286
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2011
Global companies can sell their products with dierent warranty periods based on location and times. Customers can select the length of warranty on their own if they pay an additional fee. In this paper, we consider the warranty period and the repair time limit as random variables. A two-dimensional warranty policy is considered with repair times and failure times. The repair times are considered within the repair time limit and the failure times are considered within the warranty period. Under the non-renewable warranty policy, we obtain the expected number of warranty services and their variances in the censored area by warranty period and repair time limit to conduct a warranty cost analysis. Numerical examples are discussed to demonstrate the applicability of the methodologies and results using field data based on the proposed approach in the paper.
This paper is concerned with cost analysis model in free -replacement policy under the periodic maintenance policy The free-replacement policy with minimal repairable item is considered as follows; in a manufacturer's view point operating unit is periodically replaced, if a failure occurs between minimal repair and periodic maintenance time, unit is remained in a failure condition. Also unit undergoes minimal repair at failures in minimal-repair interval. Then total expected cost per unit time is calculated according to maintenance period Tin a viewpoint of consumer's. The expected costs are included repair cost and usage cost: operating, fixed, minimal repair and loss cost. Numerical example is shown in which failure time of item has beta distribution.
Repair of concrete structures has been a focus of attention in recent years not only in Japan but also worldwide. Concrete structures have fallen short of expectations at the time of construction-they should have been perpetual and maintenance-free. However, investigation into their premature deterioration reveals the primary causes: Concrete was made using inadequate materials and/or inadequate mixture proportions due to insufficient consideration and was placed inadequately under insufficient execution control. The secondary causes include insufficient consideration at the time of construction for the environmental conditions to which the structures were to be exposed. In any event, in the current economic climate, structures cannot be demolished and rebuilt as soon as they are damaged, but instead are expected to continue to be in service as long as possible with appropriate repair or retrofitting. This paper analyzes the causes of deterioration requiring repair and introduces relevant repair techniques. At the end, the repair project of the Sanyo Shinkansen Line in which the author was involved through committee activities is reported.
DNA 回復合成과 染色體交換과의 聯關性을 추구하기 위해 감마線을 照射한 BHK-21 과KB 細胞의 DNA 回復合成의 線量反應과 時期를 調査하였다. 감마 線에 의한 DNA 回復合成率은 5kR까지 照射線量에 比例하나 그후 50kR 까지는 變化가 없었다. DNA 回復合成의 初期 線量反應은 細胞에 따라 다르나 照射후 1$\\sim$2時間까지 지속하였다. 감마 線에 의한 染色體交換은 細胞에 따라 다른 感受性을 보였고 DNA 回復合成과의 聯關性을 보여주지 않았다.
A failure analysis of ammonia converter which suffered hydrogen attack in two years since its initial operating time was presented. It is constructed from 2.25 Cr.1 Mo steel. Analysis showed that the failure on closing seam weld joint was due to local improper post weld heat treatment (PWHT). Improper PWHT can introduce high residual stresses in thick-walled pressure vessel. High residual stress level in weld joint is very prone to hydrogen attack for any components which are operating in hydrogen gas environment. The repair procedures based on the principle to decrease the residual stress then proposed. The repair was controlled very carefully by applying several nondestructive tests in the each stage of repair. To assure the successful of the proposed repair, after one year since repair time, high temperature ultrasonic and TOFD methods were applied on-stream to this equipment in order to evaluate its post repair condition. The two methods showed good results on the repaired area.
In this paper, we consider the periodic preventive maintenance model for a repairable system following the expiration of replacement-repair warranty. Under this preventive maintenance model, we derive the expressions for the expected cycle length, the expected total cost and the expected cost rate per unit time. Also, we determine the optimal preventive maintenance period and the optimal preventive maintenance number by minimizing the expected cost rate per unit time. Finally, the optimal periodic preventive maintenance policy is given for Weibull distribution case.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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