ガードの設計
序文
欧州連合(EU)は、欧州機械指令(MRL)2006/42/EUとその関連規格を、機械・設備の設計時に 考慮しなければならない規則としました。この規則は、欧州域外の市場でも、機械安全の基 本として判断・適応されています。防護扉に対する規格上の概念である、いわゆる可動式ガ ードの設計に関しても、言及されています。 可動式ガードによる位置監視は、規格ISO 14119(機械の安全性-ガードと共同するインタ ーロック装置-設計及び選定のための原則:ドイツ版DIN EN ISO 14119:2013) に記述され ています。この新規格は、今まで有効である規格EN 1088に置き換わり、 欧州機械指令の下、 2014年4月11日付欧州委員会官報で整合規格として公表されました。ISO規格として、欧州連 合域外の世界中でも有効とされています。 新規格の発効に対する移行期間は、2015年4月30日に終了するため、新たな機械・設備の設計 時には、既に考慮されるべきです。 このカタログでは、ISO14119または関連規則の考慮の下、規格に適合した可動式ガードの設 計への機械・設備上のアドバイスを行うことを目的としています。 カタログの中央には、保護装置の安全技術上の正しい設計に関する概要が述べられ、規格に 適合した保護装置の選択と設計のプロセス全体がフローチャートで説明されているポスタが 付属しています。 このカタログでは、付属さているポスターについて、フローチャートの個別プロセスに関す る詳細情報を説明しています。また、ポスターには、各プロセス段階を記述している該当ペ ージ数が書かれています。 カタログの内容は、Schmersalグループの解釈、安全技術原則、あるいは、「保護装置、保護 方策、インターロック」に関するドイツ規格協会規格委員会NA095との共同作業に基づいてい ますが、規格自体の該当研究・解釈とは結びついていません。 概念への注意事項:一般的な言語の使い方では、インターロック装置は、防護扉を実際に閉じ たり、ロックする部品として理解されているため、規格上で使用されるインターロック装置は、 セーフティスイッチと同義語として混乱されることが多いです。しかしながら、この部品は、 規格上は、「施錠式インターロック装置」とされています。規格の定義上、インターロック装 置自体は、防護扉の位置監視(開閉)のみを意味します。このタスクは、電機機械式スイッチ や非接触式セーフティセンサによる代替が可能です。内容
序文 2頁 1. リスクアセスメント __________________________________________________________ 4頁 2. 本質的安全 __________________________________________________________________ 5頁 3. 技術上の保護方策_____________________________________________________________ 5頁 4. 安全機能の決定_______________________________________________________________ 6頁 5. 安全回路の設計_______________________________________________________________ 8頁 6. ガード ______________________________________________________________________ 9頁 7. インターロック方式の選択 ____________________________________________________ 9頁 8. 無効化への動機の評価 _______________________________________________________ 10頁 9. 施錠式・施錠無しインターロック装置 _________________________________________ 15頁 10. 製品選択___________________________________________________________________ 16頁 11. マグネットロック・スプリングロック付施錠式インターロック装置 ______________ 18頁 12. ISO 13849-2に従った障害の除外 19頁 13. 設計検証 __________________________________________________________________ 20頁 14. 妥当性確認 ________________________________________________________________ 21頁 15. 使用上の情報 ______________________________________________________________ 22頁 16. 規格牽引 __________________________________________________________________ 23頁1.
リスクアセスメント
ISO 12100: リスクアセ スメント リスクアセスメント (機械の意図する使用と定義済の制限に基づき) 本質的安全設計方策 技術上の保護方策・補足保護方策 設計者への報告 使用者への情報 使用上の情報 • 機械において - 警告表示:信号 - 警告装置 • 使用マニュアルにおいて 設計者による保 護方策実施後の 残留リスク 段階1: 段階2: 段階3: 設計者による保護方策: リスク ■ 欧州機械指令と関連法(ドイツでは、製品安全法第9指令)は、各機械製造者にリスクアセ スメントの実施を要求します。 ■ リスクアセスメントは、危険源同定、リスクアセスメント、リスク評価から構成されます。 ■ リスクアセスメントは、機械のライフサイクル全体と全運転モードを考慮しています。 ■ リスクアセスメント実施に関する注意は、ISO 12100に記載されています。 ■ リスクアセスメントを実施して初めて、機械製造者は、機械のどの場所に傷害のリスクが あり、そのリスクに対し、何らかの保護方策を講じなければならないことが分かります。2.
本質的安全
3. 技術上の保護方策
a a 最小間隔 危険をもたらす動作は、四肢 が変形されない距離で停止 します。 有効なエネルギー制限 危険箇所で発生した力は、人 体に傷害を与えない値で信頼 性を以て制限されます。 力の流れの遮断 傷害を与える可能性のある力 は、限界到達前に、信頼性を 以て遮断されます。 弾性ひずみ ひずみ力は、意識的に任意で 敷設された機械箇所により、 大部分が取り除かれます。 ■ リスクは、ISO 12100の図に従って、まず最初に設計上で除去して下さい。 (= 本質的安全); ISO 12100, 第3.20章参照。 ■ リスク除去は、本質的安全では、設計上の保護方策によるものとされます。 ■ 認識されているリスクが、設計上の保護方策により、除去されない、あるいは、最 低限受容可能な大きさまで低減されない場合、光電保護装置・接触式保護装置・両 手操作パネル(固定式)などの技術上の保護方策が講じられなければなりません。 (ISO 12100、第3章21項目参照) ■ そのような技術上の保護方策は、可動式ガード(防護扉)である場合もあります。4. 安全機能の決定
各安全機能・安全回路は、次の部品から構成されます。(サブシステム):入力
ロジック
出力
...または... 例: ...または、その他 ISO 13849-1: 安全機能 ■ ISO 13849-1の表8は、認識されているリスクを低減させるよう配慮する安全機能を定義し ています。(ISO 12100,第3.30章参照) ■ 安全機能の実現には、センサ(入力、弊社ではインターロック装置)、処理(ロジック) からアクチュエータ(出力)までの全体的な安全回路が考慮されなければなりません。4. 安全機能の決定
ISO 13849-1、附属書のリスクグラフで、安全機能に対する要求されるパフォーマンス・レベル (=PLr)を算出出来ます。 S 傷害のひどさ S1 軽症 (通常、回復可能な傷害) S2 深刻 (通常、死亡を含めた回復不可能な傷害) F 危険源への暴露の頻度・継続 F1 頻度が減ることは稀、あるいは、危険源への 暴露の時間が短い。 F2 継続が多い、あるいは、危険源への暴露の時 間が長い。 P 危険源の回避または傷害が制限される可能性 P1 特定条件下で可 P2 殆ど不可 S1 S2 F1 F2 F1 F2 P1 a b c d e P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 ISO 14119 安全機能 可動式ガード関連の安全機能(ISO 14119、第3.2参照): ■ 可動式ガード開放時の危険な機械機能を遮断 ■ 予期しない起動からの保護 ■ 必要に応じて危険な機械機能が終了するまで、防護扉をロック ■ 必要に応じて、ロックを解除 安全機能「ロックの解除」は新しいものです。規格は、ロック機能のPLがインターロック機 能のPLより小さいことを基準としています。(第8.4章の注意1と注意2を比較)理由として、 ロック機能の故障と人の介入が同時に生じる確率は、非常に少ないことが挙げられます。 (ISO 14119; 第8.4章、備考2参照)それにも関わらず、予期しないロック装置の解除は、 リスクアセスメントに含めなければなりません。 ISO 14119は、安全回路上、センサ(入力)での要求事項と特徴を特に考慮しています。 このセンサは、規格で記述されている防護扉のインターロック装置の一部です。 リスク低減見積について 高リスク 低リスク 要求されるパ フォーマン ス・レベルPLr安全機能の確定後、適切な安全回路を設計する必要があります。 設計は、PLrの要求事項、つまり、以下の要求事項に従って実施してください。 (ISO 13849-1、第6章参照) : ■ 安全回路の構造 ■ 使用部品において最初に発生する危険側故障までの予測寿命について: MTTFd (あるいはB10d) ■ テ スト性能、つまり、危険側故障の検出等級: DCavg ■ 共通原因故障にに対する故障回避保護方策: CCF DCavg (安全範囲)への注意 ■ インターロック装置は、多くのアプリケーションでは、電気的に直列接続されます。 発生した危険側故障を検知しない可能性がある場合、DCavg (診断範囲)は、適切に 低減されなければなりません。 ■ 現在、作成中の技術報告書ISO/TR 24119は、インターロックの直列接続とそのDCavg (診断範囲)に関する注意を記載しています。 以下のDCavg (診断範囲)に注意することが推奨されます。: ■ 強制開離付インターロック装置の直列接続: DCavg (診断範囲)= 60% (最大パフォーマンス・レベルPL"d" 可能) ■ 磁気インターロック装置の直列接続:防護扉の距離とその動作頻度による(診断範囲) DCavg ■ 自己監視機能のある電子式インターロック装置の直列接続: DCavg(診断範囲) = 99% (最大パフォーマンス・レベルPL"e"可能) ■ この値に関する詳細には、弊社情報「電気機械式セーフティスイッチとセーフティセ ンサの直列接続時の診断グレードの見積」(http://series-connection.schmersal.net) を参照ください。
5. 安全回路の設計
ISO 13849-1: 安全アーキテクチャ O1 L1 I1 O2 L2 I2 O I L OTE TE O L I カテゴリBと1 制御カテゴリ2 カテゴリ 3と4 入力信号 出力信号 出力信号 入力信号 監視 監視 第二の遮 断出力 あるいは、 補助出力 入力信号 入力信号 出力信号 出力信号 監視 監視 交差短絡検出 監視 監視7. インターロック方式の選択
6. ガード
ISO 14120: ガード ISO 13857: 安全距離 ISO 13855: 接近速度 インターロック装置のロック有無・種類は、ISO 14119のフローチャートで確定されます。 起動 終了 有 無 電磁ロック付ガード(第5章参照) 電磁ロック無しガード (第5.1 ~5.6参照) 接近時間へのシステム全体のオーバーラン ISO 14119: インターロ ック原理 保護装置の機械設計は、次の規格の要求事項にも記述されています。 ■ ISO 14120: ガード 可動式ガードで使用される接近頻度への注意は、第6.4.4.1章に記述されています。 週一回以上の頻度に関しては、ISO 14119に従ったインターロック装置が設置された 可動式ガードが使用されるべきです。 ■ ISO 13857: 危険区域に上肢及び下肢が触れない安全距離 この規格には、四肢のサイズとそれにより必要な危険区域への安全距離が記述され ています。また、第4.3章には、体全体が危険区域に接近するため、保護装置は、 床から180mmを超えるべきでないことが記述されています。 システム全体の停止時間が接近時間よりも大きいかどうかに付いての情報は、規格ISO 13855の 第9章に記述されています。 ■ 防護扉の背後にある危険箇所への安全距離は、1,600 mm/sの侵入速度、あるいは、 接近速度2,000 mm/sで算出されます。 ■ 安全距離は、防護扉の開きにより、危険箇所へ接近する体部分のサイズにもよります。 そのため、規格ISO 13857は、停止時間の算出する際に、それを考慮しています。8. 無効化への動機の評価
事故は、調査によると、保護装置の無効化により発生することが多いことが示されています。 そのため、 ISO 14119では、インターロック装置の無効化防止を中心課題としています。 この規格では、無効化回避の方法がフローチャートで記述されています。: その目的は、無効化への動機を検知・軽減・除去することであり、無効化への動機が無い場合、 更なる保護方策は必要ではありません。 ISO 14119は、無効化への動機を除去する際に、設計者の役に立ちます。ここで提案された表によ り、機械で実施されるリスク及びそれが無効化により改善される状況を検討することができます。 ISO 14119: 無効化へ の誘因 起動 終了 無 有 無 有 「合理的に予見可能な方法」 に対する保護方策の使用は、 表3に従って必要 (第7.1d章参照) 設計保護方策の使用、あるい は、代替運転モードの実施に よる無効化への誘因を除去・ 軽減(第7.1c章参照) インターロック装置の無効化へ の誘因を導入・軽減出来るか? (第7.1c章参照) 基本保護方策の実施 (第7.1aを参照) 無効化への誘因は生じるのか?(第7.1bと附属書 Hを参照)タスク 運 転 モ ード 1 a 運 転 モ ード 2 a 運 転 モ ード 3 a 運 転 モ ード 4 a 運 転 モ ード 5 a こ れ ら の 運 転 モ ー ド に 対 し て 、許 容 さ れ る タ ス ク で す か ? 無 効 果せ ずに タ ス ク は 実 施 出 来 ま す か ? 軽 減・ 快 適 b 迅 速・ 高 い 生 産 性 b 大 き い サ イ ズ の 加 工 対 象 品 な どの フ レ キ シ ビリ テ ィ b 高 精度 b 見 通し の 良 さ b 聞 き易 さ b 少な い 体 の 負 担 b 狭い 作 業 通 路 b 動 作 の 自 由 の 大 きさ b 動 作 の 流 れ の良 さ b 遮 断 回避 b … 保全 プログラムテスト/テスト走行 据付/設定/改造/装備 加工 削りくず除去のための手動介入 加工対象物の手動交換 故障除去時の手動介入 テスト/ランダムなサンプルテスト 測定/ 精密設定時の手動介入 手動工具交換 保全 故障除去機械 削りくず除去などの洗浄 この表は、各アプリケーション・機械に対応したものでなければなりません。 比較可能なExcel例が以下URLでダウンロード可能です。: http://manipulationsanreiz.schmersal.net 表2 インターロック装置の無効化への動機見積例 (引用:ISO/DIS 14 119、表H.1). そして、どのタスク、機械運転モードで無効化の危険箇所が生じるのかが明白となります。:
無効化への誘因が確認された場合、まず最初に設計上で除去してください。 (ISO 14119、第7.1 c章 設計上の保護方策例参照): A) 人間工学: - 操作パネルの高さ調整 - 表示・操作エレメントの設計・配置 - 非常停止スイッチの位置 - 作業領域の見通しの良さ - グリップの寸法・位置 - スライドする時の力 B) 窓部: 窓の構造: ポリカーボネート製窓は、内側からの薬品やこすれに対して、安全ガラスにて保 護され、外部からは粉砕されないプラスティックパネルかあるいは粉砕防止シートにて保護 されなければなりません。 窓の固定: 固定は、高い衝突反応力に対応し、大きな変形を許容すると同時に、薬品の作用 に対し、ポリカーボネート製窓の縁を完全に密閉しなければなりません。 C) 保護カバー: カバー構造: サンドイッチ式組立法では、内側部分はひずみに対応し、外側部分は抵抗力に 優れ、容易に曲がらないよう構成・設計されなければなりません。 閉端部: 自動駆動の防護扉では、閉じる際に、閉端部において、動作エネルギーと速度は、 危険な押しつぶしの危険源が生じないように制限される。有効な閉じ力は、150Nを超えては なりません。 カバー固定: 適した形状の移動用レールにおけるローラーのガイド。留め金具により、障害 時のカバーの外れが回避されます。カバーの下部は、切り屑または冷却剤が外部へ出ないよ うに、設計してください。。 D) 制御: 機能安全:制御の安全関連部による 設定時間内の信頼性のある安全機能の実現 無効化防止: 必要があれば無効化防止ネジでアクセス出来ないようにインターロック機器を 取り付けてください。安全コンセプトを全てのライフサイクル運転に整合させて下さい。 初期 危険区域 B A C D
原則・方策 タ イ プ 1-イ ン タ ー ロ ッ ク 装 置 (ヒ ンジ で 外 部 動 作) と タ イ プ 3 -イ ン タ ー ロ ッ ク 装 置 タ イ プ 1-イ ン タ ー ロ ッ ク 装 置 (ヒ ンジ で の み 動 作) タ イ プ 2-と タ イ プ 4-電 磁 ロ ッ ク 有 無 の 第 7. 2 b ) 1 ) ま た は 7. 2 b ) 2 )章 に 従 っ た 低 ・ 中 コ ー ド 段 階 の イ ン タ ー ロッ ク 装 置 タ イ プ 2-と タ イ プ 4 -電 磁 ロ ッ ク 有 無 第 7. 2 b ) 3 )章 に 従 っ た高 コ ー ド 段 階 のイ ン タ ー ロ ッ ク 装 置 キ ート ラ ン ス フ ァ ー シ ステ ム (中 ・ 高 コ ー ド 段 階 、注 意 2参 照 ) 検出距離外の装着、第7.2 a) 1)参照 X X 遮断/防護囲い、第7.2 a) 2)参照 挿入位置での装着、第7.2 a) 3)章参照 状態監視、または、周期テスト、第7.2 d) 1) i) と ii)参照 ポジションスイッチと動作エレメントの解除出来無い固定、 第7.2 c)章参照 ポジションスイッチの解除出来無い固定、第7.2 c)章参照 M M 動作エレメントの解除出来無い固定、第7.2 c)章参照 M M M M 追加インターロック装置・プラウスビリティの試験、第7.2 d) 2)章参照 R R X 最低限1つの保護方策を使用するよう定められています。 M 前述の保護方策 R 推奨される保護方策(オプション) ISO 14119: 表3
ISO 14119: 固定 ISO 14119の第5章には、上述の表3で記述の保護方策が遵守されているかとは関係なく、 インターロック装置の取付・固定に関する全ての一般的な要求事項が記述されています。: 第5.2章、ポジションスイッチの取付・固定 ポジションスイッチは、位置変更を十分に防止するように、取り付けられなければなりません。 このためには、以下の要求事項が満たされなければなりません。: ■ ポジションスイッチの固定は、信頼性がなければならず、緩める時には、工具が必要と されなければなりません。 ■ タイプ1-ポジションスイッチは、(ボルトやピンなど)設定位置を保証し続ける保護方 策が施されていなければなりません。 ■ 正しい運転の保全・確認に必要なポジションスイッチへのアクセスは、保証されなけれ ばなりません。同様に、合理的に予見可能な方法での無効化の回避に対するアクセスも、 設計時に考慮して下さい。 ■ 自然に緩むことは、回避されなければなりません。 ■ 合理的に予見可能な方法でのポジションスイッチの無効化は、回避されなければなりま せん。(第7章参照) ■ ポジションスイッチは、必要な場合には、予見可能な外部作用による損傷が回避される ように保護されなければなりません。 ■ 機械動作により生じる動き、または、非接触式ポジションスイッチの動作システムへの 距離は、通常通りの運転を保証し、行き過ぎを回避するように、スイッチ製造者により 報告されたポジションスイッチの動作領域、または、動作システム内に留まらなければ なりません。 ■ ポジションスイッチは、製造者により意図した使用として規定される場合を除いて、 機械的ストッパーとして、使用されてはなりません。 ■ ポジションスイッチの状態が変化する前に位置ズレにより発生するガードのスキマが ガードの安全機能を損なってはいけません。(危険区域への接近に関しては、ISO 13855 とISO 13857を参照下さい。) ■ ポジションスイッチの支持・固定は、ポジションスイッチの通常通りの運転を安定維持出 来る様十分堅牢でなければなりません。 第5.3章、アクチュエータの取付・固定 アクチュエータは、意図する位置からの緩み・変更が、動作システムに関して、予測される寿命 の中で、最小に低減されるよう固定されなければなりません。 ■ アクチュエータの固定は、信頼性がなければならず、緩める時には、工具が必要とさ れなければなりません。 ■ 自然に緩むことは、回避されなければなりません。 ■ アクチュエータは、必要な場合には、予見可能な外部作用による損傷が回避されるよ うに保護されなければなりません。 ■ アクチュエータは、製造者の報告に従い、製造者により意図した使用として規定され る場合を除いて、機械的ストッパーとして、使用されてはなりません。 ■ アクチュエータの支持・固定は、アクチュエータの通常通りの運転を安定維持出来る 様十分堅牢でなければなりません。
9.
施錠式・施錠無しインターロック装置
規格では、インターロック装置を4種類のタイプで区別しています。: タイプ1 非コード化 タイプ2 コード化 タイプ3 非コード化 タイプ4 コード化 弊社としては、前述の内容・方法及びこの規格から、ポジションスイッチは、機械での無効化へ の動機がなくかつドライバーが機械の通常の操作工具にない場合は、標準ネジにて固定される許 容されるとします。 設計時にはコード化レベルは必要で、インターロック装置が原則的にコード化されているか 否かがタイプ別に問われます。 以下のコード化レベルは、規格で定義されています。(第3.13.1~3.13.3参照): Low: Medium: High: コード化の可能性: 1 … 9 コード化の可能性: 10 … 1,000 コード化の可能性: > 1,000 この定義は、インターロック装置の電磁ロック機能とは関係ありません。(タイプ3またはタイプ4の)セーフティセンサの選択時は、タイプ1。タイプ2のスイッチの場 合とは異なりセンサは、2個ではなく1個だけでも、PL eは到達出来ます。ただしセンサーは製品 規格IEC 60947-5-3の要求事項に適合している必要があります。(ISO 14119、第5.4章参照) ISO 14119 / ISO 13849-2: 冗長性
11
21
12
22
11
21
12
22
10. 製品選択
IEC 60947-5-3: 製品規格セー フティセンサ 適切な製品の選択は、実際のアプリケーションによりますが、以下の使用条件も考慮する必 要があります。: ■ 温度 ■ 湿度 ■ 汚染 ■ 衝撃/振動 ■ 爆発性雰囲気 ■ 必要なロック時引抜強度 個別タイプについては、規格附属書A-Fに詳細とアプリケーションへの注意が記載されています。 製品選択は、到達PLr にも関連します。 (前述7頁参照)ISO 14119とISO 13849-2には、到達すべきPLr がPL"e"である場合、タイプ1またはタイプ2のス
前述の停止時間に基づき、施錠式インターロック装置が必要な場合は、規格の附属書Ⅰを考慮し てください。そこには施錠式インターロック装置上最大限可能な静的作用力に関する情報も記載 されています。しかしながら、参考附属書・サンプル例として、可能な力の大きさ(大きさのオ ーダー)が記述されていると理解されます。実際のアプリケーションで必要なロック時引抜強度 は、規格では規定されておらず、今後も予定していません。ここでは、機械製造者、あるいは、 タイプC規格が照会されます。(第6.2.2、注意2も参照) 施錠式インターロック装置を使用すべき場合、機械の据付・保全・修理作業時などのインターロ ックの手動解除の可能性を考慮してください。 解除の種類は、規格ISO 14119、第3.25~3.27章で定義されています。:
GY S11
WH S31
GN S21
S12 PK
(3)
(1)
(5)
(4)
(6)
(2)
S22 YE
S32 BN
■ 緊急解除:非常用に危険区 域外に取付。 ■ 緊急脱出:危険時に自身で 脱出することが出来るよう に、危険区域内に取付。 ■ 補助的解除:立上げ作業時 の手動解除用は、非常時用 ではありません。11. マグネットロック / スプリングロック
スプリング力作動 ロック エネルギー作動 解除 エネルギー作動 ロック スプリング力作動 解除 エネルギー作動 ロック エネルギー作動 解除 エネルギー作動 ロック A) B) C) D) 防護扉のロックまたは解除に関するエネルギーの必要性により、以下のように区別されます。 ■ スプリングロック:機械式ロック、エネルギー供給による解除(A参照) ■ マグネットロック:ロックの維持にはエネルギーが必要。エネルギー除去により解除。 (BとD参照) 安全技術上の理由から、スプリングロックを優先してください。しかしながら、適切なリスク アセスメント後、マグネットロックも使用が許可されます。従って、スプリングロックでのロ ックは人の保護に、マグネットロックでのロックはプロセス保護に使用されることが多いです。 (第3.28と3.29章参照)12. 障害の除外
安全技術上、安全回路は、正しく機能保証されていなければなりません。 特に、発生により、安全機能の損失へ導く故障は、除外されることが重要です。 安全関連部品で起こりうる故障については、規格ISO 13849-2を参照下さい。 附属書には起こりうる故障と特定の技術によって除外可能な故障が表形式で記述されています。 例:電気機械式接点が開かないことは、強制開離接点付きスイッチの使用により除去可能。 適用可能な表(特に電気システムの妥当性確認:附属書D)を検討する事は重要であり、 可能な障害の除去について文書化してください。 ISO 13849-2: 故障の除外13. 設計
設計により、選択部品とその接続が、安全機能の損失へと導く系統的故障・偶然の故障に対し、 十分な抵抗力があることが証明されます。これは、適切なロジック装置とアクチュエータを含 めるPL算出により、遂行されます。この算出過程は、ISO 13849-1に記述されています。 これらの算出は、BIA(ドイツ職業保険組合・労働安全研究所)から無料入手可能なソフトウ ェアツールSISTEMAにより、コンピュータで実施出来ます。 ソフトウェアは、http://sistema.schmersal.netでダウンロード可能です。 セーフティリレーユニットの製造者の多くは、部品データをSISTEMAライブラリ内にデータ提 出しています。Schmersalライブラリは、www.schmersal.netで閲覧可能です。 詳細情報・算出例は、以下の通りです。: 1) 弊社カタログ「ISO 13849-1:2006に関する背景情報」 http://iso13849-en.schmersal.net 2) 13849-1に関するBIA(ドイツ職業保険組合・労働安全研究所)レポート http://bia-en.schmersal.net 3) SISTEMA「解説書」: http://sistema-book.schmersal.net ISO 13849-1: 検証 1) 2) 3) 安全機能の算出 入力 ロジック 出力 PL d ISO 13849-1の表11に従った見積 PL到達 = PL d = PLr + PL eに適合 + PL eに適合 構造 =カテゴリ3 B10d = 2,000,000 (ISO 13849-1) F = 1/h MTTFd = 2.283 a MTTFd > 100 a = 高 DC = 90% = 低 CCF = 80点 > 65 構造 = カテゴリ4B10d = 2,000,000 (ISO 13849-1 norm. Last) F = 1/h MTTFd = 2.283 a MTTFd > 100 a = 高 DC = 60% = 低 CCF = 80点 > 65 DC = 99% CCF = 80点 PFHd = 5,0x109/h