现代设计方法课程可靠性设计课件.ppt
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1、现代设计方法课程可靠性设计现代设计方法课程可靠性设计主要内容q 可靠性设计的概念与特点可靠性设计的概念与特点q 可靠性设计常用的分布函数可靠性设计常用的分布函数q 可靠性设计的原理可靠性设计的原理q 零部件的可靠性设计零部件的可靠性设计q 系统的可靠性设计系统的可靠性设计第一节第一节可靠性设计的概念与特点可靠性设计的概念与特点一、概述一、概述引例引例n日常生活中的现象观察:骑自行车,如将链条改换为皮日常生活中的现象观察:骑自行车,如将链条改换为皮带传动,结果如何?经常说某人是否可靠,衡量的标准带传动,结果如何?经常说某人是否可靠,衡量的标准是什么?是什么?n工程应用中,如军事上的导弹发射,三峡
2、大坝工程等。工程应用中,如军事上的导弹发射,三峡大坝工程等。n常规设计某一轴的强度时,用安全系数法来校核,主要常规设计某一轴的强度时,用安全系数法来校核,主要建立在以往的经验基础上(经验数据),由于带有一定建立在以往的经验基础上(经验数据),由于带有一定的主观色彩,实践中发现设计时非常安全的零部件并不的主观色彩,实践中发现设计时非常安全的零部件并不安全,造成了巨大的经济损失,由此从科学的客观的角安全,造成了巨大的经济损失,由此从科学的客观的角度出发产生了可靠性设计。度出发产生了可靠性设计。n可靠性设计是把工程中的设计变量处理成多值的随机变可靠性设计是把工程中的设计变量处理成多值的随机变量,运用
3、随机方法对产品的故障(失效)、完好(正量,运用随机方法对产品的故障(失效)、完好(正常)、可靠(不可靠)等状态的随机性进行精确的概率常)、可靠(不可靠)等状态的随机性进行精确的概率描述。描述。n工程实际中存在随机现象,也存在大量的模糊现象。工程实际中存在随机现象,也存在大量的模糊现象。n如经抽象简化的基本支座模型有三类:自由端、简支如经抽象简化的基本支座模型有三类:自由端、简支端和固定端,对自由端有明确的定义,也极易识别,端和固定端,对自由端有明确的定义,也极易识别,但对于简支端和固定端就没有明显的界限,如果梁插但对于简支端和固定端就没有明显的界限,如果梁插入较深即假设为固定端,而插入较浅则假
4、设为简支端;入较深即假设为固定端,而插入较浅则假设为简支端;又如对滑动轴承而言,分为窄、中、宽系列,若轴承又如对滑动轴承而言,分为窄、中、宽系列,若轴承较宽则假定为固定端,较窄假设为简支端,这里的较较宽则假定为固定端,较窄假设为简支端,这里的较深和较浅,较宽和较窄都是模糊概念;再如经抽象简深和较浅,较宽和较窄都是模糊概念;再如经抽象简化的光滑铰链,这个模型本身在概念上就是不清晰的,化的光滑铰链,这个模型本身在概念上就是不清晰的,因光滑和粗糙两者之间没有绝对的界限。因光滑和粗糙两者之间没有绝对的界限。产品产品/工程的设计发生的演变过程工程的设计发生的演变过程 传传统统/常常规规设设计计 可可靠靠
5、性性设设计计 模模糊糊可可靠靠性性设设计计 延伸拓展延伸拓展各演变过程的区别各演变过程的区别 传统(常规)设计可靠性设计模糊可靠性设计理论基础安全系数(机械设计)可靠度模糊理论与可靠度数学基础基本的数学运算概率论和数理统计模糊数学、概率论与数理统计设计变量固定变量随机变量随机变量二、可靠性设计的发展二、可靠性设计的发展起步:起步:19571957年美国发表了年美国发表了“军用电子设备可靠性军用电子设备可靠性”的报的报告,这份报告被公认为是可靠性设计的奠基性文献;二告,这份报告被公认为是可靠性设计的奠基性文献;二次世界大战期间,美国通信设备、航空设备、水声设备次世界大战期间,美国通信设备、航空设
6、备、水声设备都有相当数量的部件或系统因失效而不能使用,带来了都有相当数量的部件或系统因失效而不能使用,带来了大量的人员伤亡和经济损失,起初主要是电子元件和系大量的人员伤亡和经济损失,起初主要是电子元件和系统的可靠性。德国在二次大战中,由于研制统的可靠性。德国在二次大战中,由于研制v-v-型火型火箭的需要也着手与可靠性工程的研究。箭的需要也着手与可靠性工程的研究。展开:展开:60-7060-70年代,航空、航天事业有利可图,各国纷纷年代,航空、航天事业有利可图,各国纷纷开展了航天、航空技术与设备的研究与产品开发,其可开展了航天、航空技术与设备的研究与产品开发,其可靠性引起全社会的普遍关注,因而也
7、得到了长足的进步。靠性引起全社会的普遍关注,因而也得到了长足的进步。许多国家成立了可靠性研究机构,如我国的航空航天大许多国家成立了可靠性研究机构,如我国的航空航天大学。学。发展:发展:8080年代以后,可靠性设计成为不可或缺的环节,年代以后,可靠性设计成为不可或缺的环节,广泛应用于各行各业。广泛应用于各行各业。90 90年代,我国机械电子工业部印发的年代,我国机械电子工业部印发的“加强机电产加强机电产品设计工作的规定品设计工作的规定”中明确指出中明确指出“可靠性、经济性、适可靠性、经济性、适应性应性”三性统筹作为机电产品设计和坚定的依据。在新三性统筹作为机电产品设计和坚定的依据。在新产品鉴定时
8、,必须提供可靠性设计资料和试验报告。否产品鉴定时,必须提供可靠性设计资料和试验报告。否则不能通过鉴定。则不能通过鉴定。现今可靠性的观点和方法已经成为质量保证、安全现今可靠性的观点和方法已经成为质量保证、安全性保证、产品责任预防等不可缺少的依据和手段,也是性保证、产品责任预防等不可缺少的依据和手段,也是我国工程技术人员掌握现代设计方法必须掌握的重要内我国工程技术人员掌握现代设计方法必须掌握的重要内容之一。容之一。三、可靠性的概念三、可靠性的概念这是概念上质的飞跃这是概念上质的飞跃 可靠性又称可靠度可靠性又称可靠度(Reliability)(Reliability),指零件或系统,指零件或系统在规
9、定的运行条件下,规定的工作时间内,能正常工在规定的运行条件下,规定的工作时间内,能正常工作作(或满意运行)的概率。或满意运行)的概率。该定义将以往人们对产品可靠性只是出于模糊、该定义将以往人们对产品可靠性只是出于模糊、定性的概念发展转变为一个明确的定性的概念发展转变为一个明确的“数数”的概念。的概念。它包含了五个要素:它包含了五个要素:A.A.对象:对象:零件零件 指某个不可拆卸的独立体(如弹簧、齿轮),指某个不可拆卸的独立体(如弹簧、齿轮),也可指某一部件或机器(如发动机或减速器),也可指某一部件或机器(如发动机或减速器),还可指某个系统(如某条生产线、某个车间等),还可指某个系统(如某条生
10、产线、某个车间等),甚至包括人的判断与人的操作因素在内。甚至包括人的判断与人的操作因素在内。零件零件 机器机器 系统系统B.B.规定的工作条件:规定的工作条件:为了比较某系统或零件的可靠程度,必须将为了比较某系统或零件的可靠程度,必须将它的工作环境固定下来。它的工作环境固定下来。同一种设备在不同的工作环境下运行寿命是同一种设备在不同的工作环境下运行寿命是不同的,如汽车,因此,同一产品在不同的工作不同的,如汽车,因此,同一产品在不同的工作条件下运行应有不同的设计要求。条件下运行应有不同的设计要求。应力和强度均为随机变量且相互独立。事件A和事件B同时发生时,零件(系统)可靠,而A和B是两个相互独立
11、的事件其中均值和标准离差分别为:表决门:只要n个输入事件中的任意m个发生,输出并联系统又分为工作贮备系统和非工作贮备系统。引起失效的因素除包括传统意义上的应力外,还包括各种环境因素如温度、湿度等对零件的影响。(2)开的概率:p=12/60=0.设某一系统由n个相同元件组成,每个元件可靠度为R,失效概率为F=1-R。R(t)=R(480)=0.可靠性设计有哪些常用指标?它们是如何定义的?当强度的标准差变为S=14 Mpa时反映零部件之间的功能关系;五、可靠性的基本内容解:根据题意,平均故障间隔时间为:泊松分布的均值E(r)=np=mC.C.规定的工作时间:规定的工作时间:产品之间可靠性比较的标准
12、。产品之间可靠性比较的标准。D.D.正常工作(满意运行):正常工作(满意运行):指系统或零件是否能达到人们所要求的运行效指系统或零件是否能达到人们所要求的运行效能,达到了就说它是处于正常的工作状态,反之说能,达到了就说它是处于正常的工作状态,反之说它是实效的。它是实效的。E E概率:概率:基本事件发生的可能性。基本事件发生的可能性。对于可靠性来讲,就是失效或正常运行事件对于可靠性来讲,就是失效或正常运行事件发生的可能性。在大量统计的基础上,这种可能发生的可能性。在大量统计的基础上,这种可能性可用该事件的概率来表示,因此概率可用性可用该事件的概率来表示,因此概率可用0 0,1 1区间的某个数表示
13、。区间的某个数表示。四、可靠性设计的必要性四、可靠性设计的必要性1.1.从定性的角度考虑其必要性从定性的角度考虑其必要性 1)1)机械设备的大型化、复杂化、精密化要求设备本身的机械设备的大型化、复杂化、精密化要求设备本身的安全性提高;安全性提高;2)2)产品责任的要求,使企业必须考虑产品故障所造成的产品责任的要求,使企业必须考虑产品故障所造成的损失以及由此而引起的法律责任;损失以及由此而引起的法律责任;3)3)市场竞争的压力;市场竞争的压力;4)4)人工费用日益提高;人工费用日益提高;5)5)国际市场迫使人们必须重视机电产品可靠性的工作。国际市场迫使人们必须重视机电产品可靠性的工作。2.2.从
14、定量的角度考虑可靠性设计的必要性从定量的角度考虑可靠性设计的必要性 1)1)安全系数:用安全系数:用 表示。表示。=/即零件强度与作用在其上的应力的比值,是零件本身强度所即零件强度与作用在其上的应力的比值,是零件本身强度所能承受外载荷作用的强度的重要的尺度。能承受外载荷作用的强度的重要的尺度。零件安全运行的条件是:强度最小值必须大于外载荷引起零件安全运行的条件是:强度最小值必须大于外载荷引起的应力最大值才安全。即满足的应力最大值才安全。即满足-。设应力设应力()()和强度和强度()()的的概率密度函数分别为概率密度函数分别为()()和和()(),因机械设计中应力,因机械设计中应力和强度具有相同
15、的量纲和强度具有相同的量纲(MpaMpa),因此可以把因此可以把()()和和()()表表示在同一坐标系中。示在同一坐标系中。2)2)安全系数设计中存在的问题安全系数设计中存在的问题 机械零件失效的可能性(概率)用安全系数的大小是机械零件失效的可能性(概率)用安全系数的大小是不能完全表征的,它取决于强度与应力的不能完全表征的,它取决于强度与应力的“干涉干涉”面积大面积大小。如图所示。小。如图所示。图图1 应力应力强度分布的平面干涉模型强度分布的平面干涉模型常规传统设计的安全系数法是不明确的:常规传统设计的安全系数法是不明确的:A.A.强度和应力分散程度不变,即标准差不变时,强度和应力分散程度不变
16、,即标准差不变时,在同样的安全系数下零部件的失效可能会变大或变在同样的安全系数下零部件的失效可能会变大或变小;小;B.B.强度与应力的均值不变,而强度与应力分散强度与应力的均值不变,而强度与应力分散程度即标准差改变,其安全系数不变时失效的可能程度即标准差改变,其安全系数不变时失效的可能也会加大或减小。也会加大或减小。结论:结论:.以相同的安全系数所设计出的零部件其安全程度以相同的安全系数所设计出的零部件其安全程度不一定是相同的;不一定是相同的;.把安全系数本身看作是一个常量是不符合实际的;把安全系数本身看作是一个常量是不符合实际的;.大的安全系数不一定有大的安全效果,小的安全大的安全系数不一定
17、有大的安全效果,小的安全系数就不一定不安全。系数就不一定不安全。注意:用安全系数法撰写的论文是难以发表的。注意:用安全系数法撰写的论文是难以发表的。五、可靠性的基本内容五、可靠性的基本内容 可靠性工程:可靠性工程:指导工程实际的可靠性活动的一门科学指导工程实际的可靠性活动的一门科学。可靠性物理:可靠性物理:从机理的角度研究产品不可靠的原因。从机理的角度研究产品不可靠的原因。可靠性数学:可靠性数学:在可靠性活动的发展过程中所形成的数在可靠性活动的发展过程中所形成的数 学分支。学分支。可靠性教育与管理:可靠性教育与管理:研究如何推行可靠性活动的一门研究如何推行可靠性活动的一门 学科,是一门保证学科
18、。学科,是一门保证学科。1.1.可靠性的理论基础可靠性的理论基础概率论与数理统计概率论与数理统计 1)1)可靠性设计研究事件发生的情况:必然与偶然可靠性设计研究事件发生的情况:必然与偶然事件;事件;2)2)可靠性问题是一个概率问题,即与区间;可靠性问题是一个概率问题,即与区间;3)3)产品的寿命是随机的。产品的寿命是随机的。2.2.可靠性设计的特点可靠性设计的特点 1)1)可靠性设计认为作用在零部件上的载荷(广义的)可靠性设计认为作用在零部件上的载荷(广义的)和材料性能等都不是定值,而是随机变量,具有明显的离和材料性能等都不是定值,而是随机变量,具有明显的离散性质,在数学上必须用分布函数来描述
19、;散性质,在数学上必须用分布函数来描述;2)2)由于载荷和材料性能等都是随机变量,所以必须用由于载荷和材料性能等都是随机变量,所以必须用概率论与数理统计的方法求解;概率论与数理统计的方法求解;3)3)可靠性设计法认为所设计的任何产品都存在一定的可靠性设计法认为所设计的任何产品都存在一定的失效可能性,并且可以定量地回答产品在工作中的可靠程失效可能性,并且可以定量地回答产品在工作中的可靠程度,从而弥补了常规设计的不足。度,从而弥补了常规设计的不足。应力和强度均为随机变量且相互独立。故障树分析(Fault Tree Analysis,简称FTA)则是以故障树为模型对系统进行可靠性分析的方法。定义上的
20、区别:可靠度R(t)是指系统(零件)在规定的工作时间内正常运行(不考虑维修)的概率,它表示了故障前的时间段内的可靠度。如图:若将各底事件分别用X1、X2、X3、X4表示,则根据定义,割集有然而,在一般的手册和文献中只给出这一变量的变化范围,这就需要将其转化为我们所需要的均值和标准离差。为简单起见,讨论三单元系统中要求二单元正常工作系统才能正常运行的系统,即2-out-of-3系统。2)由于载荷和材料性能等都是随机变量,所以必须用概率论与数理统计的方法求解;表决门:只要n个输入事件中的任意m个发生,输出同样,不同的物理关系图,根据故障形式的不同却可以得出一个相同的逻辑图。也可指某一部件或机器(如
21、发动机或减速器),零件安全运行的条件是:强度最小值必须大于外载荷引起的应力最大值才安全。表示基本失效事件,其故障机理及故障状态均为已知,无需再作进一步分析。一般情况下,产品的可靠度是时间的函数,用()表示,称为可靠度函数。令应力和强度的概率密度函数分别为f()和g(),由于机械设计中应力和强度具有相同的量纲,因此可以把f()和g()表示在同一坐标系中,得到应力强度分布的平面干涉模型。在进行产品的可靠性设计,特别是某些电子线路和机械疲劳的可靠性设计时,考虑参数漂移是十分重要的。第二节第二节可靠性设计的常用指标与分布函数可靠性设计的常用指标与分布函数衡量可靠性指标主要有:衡量可靠性指标主要有:概率
22、指标和寿命指标;概率指标和寿命指标;衡量可靠性指标体系的有:衡量可靠性指标体系的有:可靠性可靠性(reliability)(reliability)、维修度(维修度(maintainabilitymaintainability)可用度(可用度(availabilityavailability)一、概率指标一、概率指标/经济指标经济指标 n 可靠度与可靠度函数可靠度与可靠度函数n 故障率与故障函数故障率与故障函数h(t)h(t)n 维修度与可用度维修度与可用度 一般情况下,产品的可靠度是时间的函数,一般情况下,产品的可靠度是时间的函数,用用()表示,称为可靠度函数。表示,称为可靠度函数。可靠度是
23、一个累积分布函数,表示在规定的可靠度是一个累积分布函数,表示在规定的时间内圆满工作的产品占全部工作产品累积起来时间内圆满工作的产品占全部工作产品累积起来的百分比。的百分比。其表达式有以下几种:其表达式有以下几种:1.1.可靠度与可靠度函数可靠度与可靠度函数 若设有若设有N0个相同产品在相同条件下工作,到任一给定个相同产品在相同条件下工作,到任一给定的工作时间时,累积有的工作时间时,累积有Nf(t)个产品失效,剩下个产品失效,剩下Ns(t)个产个产品仍能正常工作,则该产品到时间的可靠度品仍能正常工作,则该产品到时间的可靠度()为:为:由于由于Nf(t)N0,故,故R(t)。可靠度表达式-A000
24、0)(1)()()(NtNNtNNNtNtRffs可靠度表达式-B 设设为零件(系统)的失效时间(随机变量),为零件(系统)的失效时间(随机变量),为要求运行的时间(规定时间)则零件失效的概率为要求运行的时间(规定时间)则零件失效的概率为:为:()()()()为失效累积分布函数或称为不可靠度函数。为失效累积分布函数或称为不可靠度函数。可靠度表达式-C 如果定义可靠度是时刻如果定义可靠度是时刻“成功成功”运行的概运行的概率,则根据互补定理,可以定义可靠度函数为:率,则根据互补定理,可以定义可靠度函数为:()()()()()()可靠度表达式-D 如果设失效时间随机变量可用概率密度函数如果设失效时间
25、随机变量可用概率密度函数()来描述,则可靠度函数为:来描述,则可靠度函数为:ttttdtfdtftFtR)()(1)(1)(02.2.故障率与故障函数故障率与故障函数h(t)故障率:在某一段时间内,在提供可能失效的故障率:在某一段时间内,在提供可能失效的产品数下,单位时间内的失效数。产品数下,单位时间内的失效数。)()()(tNdttdNthsf(零件数)提供可能失效的产品数单位时间内的失效数 令令为投入的样品数,为投入的样品数,()为在时间的残存数,为在时间的残存数,()为时间的失效数,则为时间的失效数,则 ()()对于任一时间内的可靠度为:对于任一时间内的可靠度为:上式对时间求导得:上式对
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