系统可靠性理论与工程实践-(精)课件.ppt
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- 系统 可靠性 理论 工程 实践 课件
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1、) 2002年8月11日) l1 系统可靠性基础理论系统可靠性基础理论l 理论体系探讨l2 工程实践工程实践l Intersil公司公司 、Ford公司公司l3 可靠性工程几个热点问题可靠性工程几个热点问题l 发展趋势展望发展趋势展望) 一个满意的顾客会告诉8个人,一个不满意的顾客会告诉20个人,只有可靠的产品才能带来长期效益和忠诚的顾客!) l系统可靠性基本术语 (1) 系统(System) 一个系统是由一组零件(元件)、部件、子系统或装配件(统称为单元)构成的、完成期望的功能、并具有可接受的性能和可靠性水平的一种特定设计。 ) ) 1.在特定的时间内,已知系统所有单元的可靠度为90%,则系
2、统可靠度为90%。2. Mechanical engineers know everything.3. Reliability is a project.4. The craftsman is only involved in repair, not in reliability.5. The key to high reliability is speedy repair.) 可靠性可靠性方块方块图图是系统单元及其可靠性意义下连接关系的图形表达, 表示单元的正常或失效状态对系统状态的影响。在一些情况下,它不同于结构连接图。 计算机的简化可靠性方块图 ) l一个方块可以代表零件(元件)、部件、
3、子系统或装配件,取决于它选择的“黑箱”水平(具体层次)。l系统可靠性评估的第一步是获取数据(寿命或成功次数等),估计单元的可靠性水平。 单元可靠性估计的流程 ) (1) 串联系统 (2) 并联系统 (3) k/n表决系统 (4) 串并联混合系统(5) 储备系统(6)复杂系统 ) l系统可靠度为l l可靠性串联系统中,可靠性最差的单元对系统的可靠性影响最大。 niisRR1) l l ) l系统可靠度为 niisRR1)1 (1图7 可靠性并联系统 冗余最大例:双工系统) ) l特例:1/n串联系统l n/n并联系统l系统可靠度:) ) l分析方法:l 1. 分解分析方法:选择关键单元,先分解系
4、统,再组合计算。l 2. the Event Space Method.l 3. the Path-Tracing Method. 图9 可靠性复杂系统模型示例 ) l分析单元重要度,可以找出系统的薄弱环节。l单元i的概率结构重要度: l关键重要度lFV重要度lBP重要度) l(1) 系统可靠度估计l引入单元可靠度函数,运用上述模型即可计算系统可靠度。l(2) 寿命预测l根据系统可靠度,可以计算系统的平均寿命、保证寿命、BX(如:B10)、可靠寿命等。此外,可以计算系统的寿命分布规律、失效率。) l(3) 模拟分析l 模拟分析可以克服解析法的缺点,完成复杂系统的可靠性分析。其原理:基于the
5、Monte Carlo simulation method, 根据每个单元的失效分布产生随机失效时间,模拟系统的工作状态,然后对系统可靠度作经验估计。 ) l在产品开发阶段要尽早考虑和构造可靠性。l l将可靠性和性能一样设计到产品中去。) l(1) 问题识别:获取改进可靠性的机会。工具:维修数据分析、用户意见分析、可靠性试验、可靠性分析等。l(2) 失效分析。认识失效机理和发现改进措施。工具:FMECA,FTA等。l(3) 寿命周期费用和保修费用分析。l(4) 比较研究(Trade-off studies),可靠性优化,费用效益分析。l(5) 可靠性目标确定。工具:QFD等。l(6) 可靠性优
6、化分配。) l有两个方法改进系统的可靠性:故障避免和故障容错。l避免故障,要求使用高质量和高可靠性的元件,通常比故障容错方法的成本低些。而故障容错,需要冗余,导致设计难度加大,成本、重量、体积等增加。典型的可靠性增长曲线) l优化前需要明确规定:l a) 成本函数Cost/Penalty Function lb) 可靠度上限 Maximum Achievable Reliability ) 改进难度和可靠度上限的影响) 建立系统可靠性优化的目标函数: ) 例:由三个单元组成的可靠性串联系统,在100小时内的目标可靠度为0.90,考虑五种情况:Case 1-三个单元都服从=1.318、=312h
7、rs的威布尔分布,改进可行性中等。Case 2-同Case 1,但改进可行性不同:单元1易,单元2中,单元3难。Case 3-在100小时内,单元1、2、3的可靠度分别为0.7、0.8、0.9,改进可行性相同:易。Case 4-在100小时内,单元1、2、3的可靠度分别为0.7、0.8、0.9,改进可行性分别为:易、中、难。Case 5-在100小时内,单元1、2、3的可靠度分别为0.7、0.8、0.9,改进可行性分别为:难、易、中。假设在100小时内,MAR均为0.999,则优化结果如右表1所示。 ) l 对于可修复系统,须同时考虑可靠性和维修性。类似于基于寿命数据的可靠性建模方法,可以处理
8、修复数据获得维修性特征量,如:维修度、修复率、平均修复时间等。可用性综合考虑可靠性和维修性。) l事后维修的三个典型步骤: a)问题诊断; b)故障零件的更换或修理; c)维修确认。l预防维修活动包括设备检查,局部或全面定期检修,换油等。l预防维修可以提高系统的可靠性、减少停机时间和更换费用、优化备用件库存。) l计划维修针对产品老化情况。l基础工作:维修历史记录分析、传感器监测数据分析、备用件库存优化、维修最佳间隔期的确定、设备维修模拟等。 l视情维修 l基础:设备性能退化、测试技术和诊断技术。 图14 预防维修与事后维修的费用比较) l停机时间分为等待时间和修理时间。等待时间主要与后勤工作
9、、管理工作有关。而修复时间主要取决于维修人员和产品的可维修性设计。基于停机时间,可以建立维修度函数,统计维修性特征量。l更新理论图13 系统停机时间为元件停机时间的函数 (三个元件组成的可靠性串联系统) ) l可用度分为瞬时可用度、稳态可用度、平均可用度、使用可用度等。l维修费用分析:识别主要费用要素。l失效数据分析:对同类的产品或单个产品进行统计分析,了解MTBF、主要失效模式等。) l可靠性管理是可靠性工程组成部分,占有很重要地位,有人曾讲;“产品可靠性是设计出来的、制造出来的和管理出来的”。l可靠性管理工作包括:可靠性设计、试验和管理标准,可靠性大纲,可靠性管理机构,数据网等。从产品可靠
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