可靠度分配课件.ppt
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1、第十一讲第十一讲主讲教师:杨志发学时:主讲教师:杨志发学时:322汽车可靠度分配汽车可靠度分配3内容提纲一、系统可靠性模型一、系统可靠性模型二、可靠性预测二、可靠性预测三、汽车可靠性分配的目的三、汽车可靠性分配的目的 四、简单系统可靠度分配四、简单系统可靠度分配五、复杂系统可靠度分配五、复杂系统可靠度分配45 一个机械系统常由许多子系统组成,而每个子系统一个机械系统常由许多子系统组成,而每个子系统又可能由若干单元(如零、部件)组成。在设计过程中,又可能由若干单元(如零、部件)组成。在设计过程中,系统设计得满足功能要求,还使其能有效地执行功能。系统设计得满足功能要求,还使其能有效地执行功能。因而
2、就须对系统进行可靠性设计。因而就须对系统进行可靠性设计。系统的可靠性设计有系统的可靠性设计有三个方面的含义其一是可靠性预测,其二是可靠性分配,三个方面的含义其一是可靠性预测,其二是可靠性分配,其三是可靠性实验。其三是可靠性实验。1 1)概述概述6 为了计算系统的可靠度,不管是可靠性预测还是为了计算系统的可靠度,不管是可靠性预测还是可靠性分配,首先都需要有系统的可靠性模型。可靠性分配,首先都需要有系统的可靠性模型。可靠可靠性模型性模型指的是系统可靠性逻辑框图指的是系统可靠性逻辑框图(也称可靠性方框图也称可靠性方框图)及其数学模型。原理图表示系统中各部分之间的物理及其数学模型。原理图表示系统中各部
3、分之间的物理关系。而可靠性逻辑图则关系。而可靠性逻辑图则表示系统中各部分之间的功表示系统中各部分之间的功能关系能关系,即用简明扼要的直观方法表现能使系统完成,即用简明扼要的直观方法表现能使系统完成任务的各种串任务的各种串并并旁联方框的组合。旁联方框的组合。2 2)定义定义7可靠性模型分类可靠性模型工作储备非储备非工作储备旁联串联多数表决并联混联混合n中取r简单 模型主要分为模型主要分为串联系统、并联系统、混联系串联系统、并联系统、混联系统,此外还有备用冗余系统、复杂系统。统,此外还有备用冗余系统、复杂系统。1 1)概述概述8可靠性逻辑框图按级展开abdce42135CLRXXDD系统级分系统级
4、设备级部件级组件级9 定义:定义:若系统是由若干个单元(零、部件)或若系统是由若干个单元(零、部件)或子系统组成的,而其中的任何一个子系统组成的,而其中的任何一个单元的可靠度都具单元的可靠度都具有相互独立性有相互独立性,即各个单元的失效(发生故障)是互,即各个单元的失效(发生故障)是互不相关的。那么,当任一个单元失效时,都会导致整不相关的。那么,当任一个单元失效时,都会导致整个系统失效,则称这种系统为串联系统或串联模型。个系统失效,则称这种系统为串联系统或串联模型。如图所示。如图所示。数学模型数学模型:式中 Rs(t)系统的可靠度;Ri(t)第i个单元的可靠度。niistRtR1)()(2 2
5、)串联系统串联系统10 定义:定义:在由若干个单元组成的系统中,只要有在由若干个单元组成的系统中,只要有一个单元仍在发挥其功能,产品或系统就能维持其功一个单元仍在发挥其功能,产品或系统就能维持其功能;或者说,只有当所有单元都失效时系统才失效就能;或者说,只有当所有单元都失效时系统才失效就称此系统为并联系统或并联模型。并联系统又称并联称此系统为并联系统或并联模型。并联系统又称并联贮备系统。贮备系统。数学模型:数学模型:式中 Fs(t)系统的不可靠度;Fi(t)第i个单元的不可靠度。niistFtF1)()(3 3)并联系统并联系统11 定义:定义:混联系统是由一些串联的子系统和一些并混联系统是由
6、一些串联的子系统和一些并联的子系统组合而成的。它可分为:串、并联系统(联的子系统组合而成的。它可分为:串、并联系统(先串联后并联的系统)和并、串联系统(先并联再串先串联后并联的系统)和并、串联系统(先并联再串联的系统)。相应的模型如图所示。联的系统)。相应的模型如图所示。并串联串并联4 4)混联系统混联系统 假设当各单元相同,可靠度为R(t)N为系统中子系统数,n为每个子系统的元素个数:串并联贮备的数学模型计算过程:先计算每个子系统可靠度:将子系统简化为一个新的单元,其可靠度为Rz(t),从而原系统简化为一个由N个新单元组成的并联系统,如图所示 假设当各单元相同,可靠度为R(t)N为系统中子系
7、统数,n为每个子系统的元素个数:串并联贮备的数学模型计算过程:先计算每个子系统可靠度:将子系统简化为一个新的单元,其可靠度为Rz(t),从而原系统简化为一个由N个新单元组成的并联系统,如图所示NncbtRtR)(1 1)()()(tRtRnzNnNiicbtRtFtF)(1)()(1第十二讲第十二讲主讲教师:杨志发学时:主讲教师:杨志发学时:32 假设当各单元相同,可靠度为R(t)N为系统中子系统数,n为每个子系统的元素个数:串并联贮备的数学模型计算过程:先计算每个子系统可靠度:将子系统简化为一个新的单元,其可靠度为Rz(t),从而原系统简化为一个由N个新单元组成的并联系统,如图所示 假设当各
8、单元相同,可靠度为R(t)N为系统中子系统数,n为每个子系统的元素个数:并串联贮备的数学模型计算过程:先计算每个子系统可靠度:将子系统简化为一个新的单元,其可靠度为Rz(t),从而原系统简化为一个由N个新单元组成的串联系统,如图所示NnbctRtR)(1 1)(nzztRtFtR)(1 1)(1)(nniiztRtFtF)(1)()(115Rs(t)t并串联n=2,N=2串并联n=2,N=2单个元件 串、并联系统由串联部分子系统及并联部分子系统组成。计算时应首先将系统中的纯并联部分或纯串联部分视为子系统进行计算,将其简化为新的单元,简化后原系统也得以简化,可以按纯串联或纯并联系统加以计算。16
9、 定义:定义:一般地说,在产品或系统的构成中,把同功能一般地说,在产品或系统的构成中,把同功能单元或部件重复配置以作备用。当其中一个单元或部件单元或部件重复配置以作备用。当其中一个单元或部件失效时,用备用的来替代(自动或手动切换)以继续维失效时,用备用的来替代(自动或手动切换)以继续维持其功能。这种系统称为备用冗余系统或称等待系统,持其功能。这种系统称为备用冗余系统或称等待系统,又称旁联系统,也有称为并联又称旁联系统,也有称为并联非贮备系统非贮备系统的。这种系统的。这种系统的一个明显特点是有一些的一个明显特点是有一些并联单元并联单元,但它们在,但它们在同一时刻同一时刻并不是全部投入运行的并不是
10、全部投入运行的。定义:定义:非串、并联系统和桥式网络系统都属于复杂非串、并联系统和桥式网络系统都属于复杂系统。系统。5 5)备用冗余系统备用冗余系统6 6)复杂系统复杂系统17181)预测流程)预测流程 零件 分系统 系统,自下而上。2)分配流程)分配流程 系统 分系统 零件,自上而下。3)关系)关系 预测是分配的基础,一般总是先进行可靠性预测,后进行可靠性分配。在分配过程中,若发现了薄弱环节,应改进设计或调换零件,随后又重新预测,重新分配。两者结合,构成一个自下而上,又自上而下的反复过程,直到主要要求与客观现实统一为止。19比较比较系统可靠性预计系统可靠性预计分系统可靠性预计分系统可靠性预计
11、设备可靠性预计设备可靠性预计器件可靠性预计器件可靠性预计更改更改技术条件技术条件设计设计可靠性目标可靠性目标调研调研系统可靠性指标系统可靠性指标分配到分系统分配到分系统分配到设备分配到设备可靠性预测与分配的关系可靠性预测与分配的关系4)关系示意图)关系示意图201 1)预测的概念)预测的概念(1 1)定义)定义 依据事物的发展历史,并考虑各种因素及其内在规律来估计事物的状态和趋势。(在产品设计阶段到产品投入使用前,对其可靠性水平进行评估的过程。)(2 2)流程)流程 从过去的和现在已知的情况出发,利用一定的方法和技术去探讨或模拟未知的、未出现的中间过程,并推断出结果。(3 3)发展状况)发展状
12、况:在经济领域、决策方面得到充分应用和发展,产生巨大经济效益;在科学技术界发展迟缓(技术领域规律性强,容易得到确定性结果;对预测方法和技术不了解)。第十三讲第十三讲主讲教师:杨志发学时:主讲教师:杨志发学时:32222 2)预测的目的)预测的目的 (1 1)了解任务所提出的可靠性指标是否合理;)了解任务所提出的可靠性指标是否合理;(2 2)对所设计的新车型的可靠性水平进行评估,寻对所设计的新车型的可靠性水平进行评估,寻找问题和原因,改进和提高;找问题和原因,改进和提高;(3 3)对不同方案进行比较,确定可靠性指标;)对不同方案进行比较,确定可靠性指标;(4 4)优化设计方案,选择最佳的汽车系统
13、;)优化设计方案,选择最佳的汽车系统;(5 5)探索进一步提高汽车可靠性的途径及其方法;)探索进一步提高汽车可靠性的途径及其方法;(6 6)为新车型的开发收集和积累经验、数据及资料。)为新车型的开发收集和积累经验、数据及资料。231)预测原则预测原则I.惯性原则惯性原则。事物发展总是与过去的历程相联系,有其延续性,或称为惯性。II.类推原则。类推原则。两个事物的状态和变化具有类似性,可用类推法进行预测。也包括从局部推断总体。III.相关原则相关原则。任何事物的发展都是和其它事物相联系的,之间存在相关性,如因果关系。IV.概率推断原则。概率推断原则。在决定事物的各因素具有随机性的情况下,最终结果
14、也呈现随机变化。运用概率分析可对非确定性对象给出某种确定的结论。当预测结果以较大概率出现时,可认为这个结果成立。242)预测步骤预测步骤任何预测都有两个过程:归纳和推论过程。I.确定预测目的、预测对象及预测类型(短期、中期、长期)。II.搜集整理资料(有关发展资料、历史资料)。III.选择预测技术。IV.建立预测模型。数学模型(表达式、参数),概率模型(各种可能结果的概率分布)V.评价模型。对建立的预测模型进行检验。VI.利用模型进行预测。与实测结果比较,修正预测模型。预测步骤方框图预测步骤方框图251)回归预测法回归预测法 预测原则预测原则:通过分析事物间的因果关系进行预测。方法特点方法特点
15、:数学模型的建立、模型的检验都较严格,预测可靠性较高,适用于中短期预测。一元线性回归一元线性回归:两个因素间存在线性关系,其数学模型为 根据最小二乘原理,其模型参数为代入数学模型可计算Y的回归估计值,称为点估计。影响因素较多情况下,还要进行预测区间估计(真值偏离预测值的范围)。需要事先给定置信水平a。yaxbaYbX11;iiYyXxnn2iiiiix yYybxXx26 预测区间估计预测区间估计(置信水平(置信水平a)样本方差为 样本标准差为其中:n样本数目,n-2为自由度;x0预测点的值;预测值。对预测值 ,在置信水平为100(1-a)%的预测区间为21()2iiSYYn2002()11(
16、)ixXSSnxXiY00/(2)30aYtnSn00/2 30aYZSn0Y第十四讲第十四讲主讲教师:杨志发学时:主讲教师:杨志发学时:3228相关性检验相关性检验(求)(求)相关系数R为(-1R1)在给定显著水平a情况下,查相关检验表的R0。若|R|R0,显著相关,检验通过。若|R|R0,不显著相关,分析原因,重新处理。多元回归分析法多元回归分析法:多变量情况,过程类似,工作量大。多元回归法要求数据必须充分(观测数据大于回归系数量的68倍),而岩石力学问题是数据有限的。折衷方法:假定几个模型;回归分析评价;选定合适模型。22()1()iiiYYRYY292)时间序列预测法时间序列预测法预测
17、原则预测原则:通过分析事物变化与时间相关性进行预测。时间序列时间序列:观测或记录到的一组按时间顺序排列的数据。预测方法预测方法:假定预测对象的变化仅与时间有关,根据时间序列变化特征建立预测模型,确定模型参数,预测并评价结果。时间趋势方程法时间趋势方程法:把时间作为自变量。线性情况下,根据上述一元回归方法确定模型参数。yabt303)灰色预测理论和方法(邓聚龙)灰色预测理论和方法(邓聚龙)预测原则预测原则:其本质和时间序列法相同。灰色系统灰色系统:在决定事物的诸因素中有已知的、又有未知的或不确定的,它们所处的系统则称为灰色系统。灰色系统理论灰色系统理论:把系统中的一切信息量看作灰色量,采用特有的
18、方法建立描述灰色量的数学模型。预测方法预测方法:I.建模。建模。通常采用线性模型,根据变量多少组成不同模型。最简单也最常用的是单变量(时间)模型,计为GM(1,1)。数据平稳化:最简单的就是累加处理,必要时要进行多次累加。31对GM(1,1),依据单变量累加生产序列建立模型a、b为模型参数,方程的解就是灰色预测公式II.模型参数。模型参数。若时间序列为等步长,可按最小二乘法确定待定参数。III.模型检验。模型检验。用后验差比法进行检验。先将预测值进行累减还原计算残差,用残差建立后验差比值C和小概率误差P来评价模型。(1)(1)duaubdt101()atiibbuueaa预测精度等级划分预测精
19、度等级划分324)马儿科夫预测法马儿科夫预测法预测原则预测原则:概率预测原则。概率预测原则。预测原理预测原理:用一组随时间变化的量来描述一个系统的变用一组随时间变化的量来描述一个系统的变化过程。化过程。预测方法预测方法:系统所处的状态和变化用概率描述,求出转系统所处的状态和变化用概率描述,求出转移概率以及多种状态时的转移概率矩阵,进而预测系统移概率以及多种状态时的转移概率矩阵,进而预测系统某一时刻的状态。某一时刻的状态。5)蒙特卡洛模拟蒙特卡洛模拟预测原则预测原则:概率预测原则。概率预测原则。预测原理预测原理:以数理统计理论为指导,用按一定概率分布以数理统计理论为指导,用按一定概率分布产生随机
20、数的方法来模拟可能出现的随机现象。产生随机数的方法来模拟可能出现的随机现象。33预测方法预测方法:I.确定初始概率分布,建立模型。确定初始概率分布,建立模型。II.进行随机抽样(数字模拟)。对研究对象的概进行随机抽样(数字模拟)。对研究对象的概率分布给出随机数产生方法。率分布给出随机数产生方法。如概率密度函数为如概率密度函数为则则x是区间是区间(a,b)上概率为上概率为1/(b-a)的均匀随机数。若的均匀随机数。若概率密度正态分布,可定出在区间概率密度正态分布,可定出在区间0,1的随机数。的随机数。III.根据事先约定的随机数模拟结果和预测要求,根据事先约定的随机数模拟结果和预测要求,统计各事
21、件发生频数,计算各统计量。统计各事件发生频数,计算各统计量。1 ()()0axbf xba34 ZK ZKH H行星齿轮减速器,其主要功能是传递运行星齿轮减速器,其主要功能是传递运动,具有输入扭矩小的特点,其中的任一元件的动,具有输入扭矩小的特点,其中的任一元件的失效均为独立事件,不会导致其他元件的失效。失效均为独立事件,不会导致其他元件的失效。该系统是由三个行星轮构成一并联系统。若不该系统是由三个行星轮构成一并联系统。若不考虑轴、轴承、键等元件的可靠度,行星传动系统考虑轴、轴承、键等元件的可靠度,行星传动系统的可靠度框图如右上图所示。则三个行星轮的可靠度框图如右上图所示。则三个行星轮2 2所
22、构成所构成的并联分系统的可靠度为的并联分系统的可靠度为 R R222 222 =1-(1-=1-(1-R R2 2)3 3 由此得到的等效串联系统可靠度框图,如右下图所示。由此得到的等效串联系统可靠度框图,如右下图所示。则行星传动系统的可靠度为则行星传动系统的可靠度为 R RS S=R R1 1R R222222R R3 3=R R1 1 1-(1-1-(1-R R2 2)3 3 R R3 3 值得指出的是,实际工程系统往往比较复杂,不能如上述简化的值得指出的是,实际工程系统往往比较复杂,不能如上述简化的方法得到所需的数学公式来进行可靠度计算,只能用分析其成功和失方法得到所需的数学公式来进行可
23、靠度计算,只能用分析其成功和失败的各种状态的布尔真值表来计算系统可靠度,这里就不详述了。败的各种状态的布尔真值表来计算系统可靠度,这里就不详述了。例:例:35三、汽车可靠性分配的目的三、汽车可靠性分配的目的361)定义)定义 把系统的可靠性指标合理的分配到组成此系统把系统的可靠性指标合理的分配到组成此系统 的每个的每个单元。单元。就是将使用方提出的,在系统设计任务书就是将使用方提出的,在系统设计任务书(或合同或合同)中中规定的可靠性指标,从上而下,由大到小,以整体到局部,规定的可靠性指标,从上而下,由大到小,以整体到局部,逐步分解,分配到各分系统、设备和元器件中的过程。逐步分解,分配到各分系统
24、、设备和元器件中的过程。作系统设计或改进时,要求达到一定的可靠性指标。作系统设计或改进时,要求达到一定的可靠性指标。系统的可靠度与各组成单元有关,所以当系统的可靠度指系统的可靠度与各组成单元有关,所以当系统的可靠度指标确定后,必须采取有效方法将系统规定的可靠性指标合标确定后,必须采取有效方法将系统规定的可靠性指标合理的分配给各个单元,这种问题就是可靠度分配。理的分配给各个单元,这种问题就是可靠度分配。372)注意事项)注意事项 明确系统的可靠性指标明确系统的可靠性指标 明确系统和单元之间的可靠性功能关系明确系统和单元之间的可靠性功能关系 掌握系统中各单元在系统中的重要性,这可以帮助掌握系统中各
25、单元在系统中的重要性,这可以帮助我们把握单元失效时对系统工作的影响程度我们把握单元失效时对系统工作的影响程度 各单元的工艺状况和产品改进潜力各单元的工艺状况和产品改进潜力 单元成本单元成本 维护和修理对功能的影响维护和修理对功能的影响第十五讲第十五讲主讲教师:杨志发学时:主讲教师:杨志发学时:32391)进行可靠性分配的目的进行可靠性分配的目的 落实系统的可靠性指标落实系统的可靠性指标 明确对系统或单元的合理的可靠性要求明确对系统或单元的合理的可靠性要求 暴露系统的薄弱环节,为改进设计提供数据暴露系统的薄弱环节,为改进设计提供数据 系统系统是一个能完成规定功能的综合体,总是由若干独立是一个能完
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