RAMS培训讲义之三(可靠性关键技术)(共49张).pptx
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1、1Mr.Shi Yu Quan15651889821RAMS培训讲义之三:2内容安排12可靠性建模可靠性预计和分配3可靠性数据评估4故障模式影响分析3可靠性建模技术可靠性模型体现的是系统与单元之间的可靠性逻辑关系可靠性模型是系统任务可靠性分析的主要手段,因此与执行的任务密切相关建立可靠性模型的目的如下: 系统任务可靠性分析 设计方案的可靠性权衡 设计方案的可靠性改进 为子系统和设备提出可靠性要求 任务、维修、费用等方面权衡 为费用分析、备件计算、检测周期提供可靠性支持14产品是分层次的从上到下的层次:系统、子系统、设备、组件、模块、零部件在本文中,除了零部件外,任何层次的产品都可以称为系统,而
2、单元是系统的下级组成部分系统车身分系统门窗内装外装组件门内板玻璃窗密封条门锁5Subsystem ARA(t) Subsystem CRC(t) Subsystem BRB(t) SystemRs(t) SYSTEM系统的可靠度 RS(t)是子系统可靠度 RA(t), RB(t), RC(t)的函数可靠性模型6典型的可靠性模型可靠性建模技术17其可靠性框图为:其数学模型为:nidttniistieRtR1)(010)(串联模型1可靠性模型EXAMPLE: %7 .85857. 0)95. 0(*)95. 0(*)95. 0(orRsABCRA = 0.95RB = 0.95RC = 0.958
3、可靠性框图和设计图的关系9串联模型举例LC可靠性框图 原理图10可靠性框图为:其数学模型为:并联模型1可靠性模型EXAMPLE: R = 0.95R = 0.95R = 0.95%98.999998. 0)95.1)(95.1)(95.1 (1sssRRR niinsRRRRRR1321)1 (1)1 ()1 (*)1 (*)1 (111并联模型的举例和特点举例: 发动机四个点火器只要同时点火,其中一个点火就行 电路保护:两个保险丝串接(保护的角度)并联系统的特点: 同时都工作(消耗能源) 增加设计复杂度 从另外的角度看,可能是串联12可靠性模型可能由串、并、表、旁联混合组成的系统F/A-18
4、的可靠性模型发动机1发动机2燃油系统应急燃油系统液压泵1液压泵2通用液压系统武器控制系统武器液压飞控系统备用手动系统右发电机左发电机电力分配网应急电力系统环境控制系统雷达超高频通信甚高频通信塔康系统惯性导航备用罗盘大气数据系统固定增稳机体起落架系统建模113EXAMPLE: R = 0.90R = 0.98R = 0.97Rs = 0.90*0.98Rs = 0.882Rsystem = 0.99646*0.97Rsystem = 0.96657R = 0.97Rp = 1-(1-0.882)(1-0.97)Rp = 0.99646任务可靠性计算14例子传动机构Redundant water
5、seals - 5Air sealsGear Mechanism15有14个故障可能例子传动机构的RBD16内容安排12可靠性建模可靠性预计和分配3可靠性数据评估4故障模式影响分析17R1R2R3R4R5RTotal = f (R1, R2, RN)Block-Sim Reliability Model or Scorecard Simple Series CalculationSystemSystem Rel = f (Subsys Rel)AssemblyAsm Rel = f (Comp Rel)ComponentComp Rel = f (Failure Modes)Sub Syste
6、mSubSys Rel = f (Asm Rel)GoalsAnalysisR = e( )(-t) =Ln(R)-tAutomatic conversion of reliability metrics2可靠性预计和分配18一个例子一个例子: : 辅助供电系统(含有控制器,电机和电源)辅助供电系统(含有控制器,电机和电源)可靠性要求可靠性要求: : 满足满足 故障率故障率0.0053, 0.0053, 或或 R90% 20 R90% 20年年Power supplyF/LY = 0.0031Drive System,needs F/LY = 0.0053(or R= 0.9 at 20 ye
7、ars)Subsystem LevelSystem LevelMotorR = 0.97F/LY = 0.0015PartR=0.9999Control CardF/LY = 0.0005PartR=0.9999PartR=0.9999PartF/LY = 0.00005PartR=0.9999PartR=0.9999PartR=0.999Component Level可靠性分配19可靠性预计可靠性预计是对产品或者系统的可靠性进行定量的估计,推测其可能达到的可靠性水平,是其从定性考虑转入定量分析的关键之处,是实施可靠性工程的基础。可靠性预计是根据组成系统的元器件、零部件的可靠性来估计的,是一个
8、自下而上、由局部到整体、从小到大的一种系统综合过程,它需要根据历史产品的可靠性数据、系统的构成和结构特点、系统的工作环境、元器件的工作应力和质量级别等因素来进行估计,主要用在产品的设计阶段。20电子元器件的应力分析法 电子元器件的应力分析法已有成熟的预计标准和手册。对于国产电子元器件,可采用国家军用标准GJB/Z299B-98电子设备可靠性预计手册进行预计;而对于进口电子元器件,可采用美国军用手册MIL-HDBK-217F电子设备可靠性预计进行预计。 应力分析法假设元器件寿命都服从指数分布(即具有恒定的失效率)。 应力分析法计算较为繁琐和复杂,但分析结果更加真实,更具有现时指导意义。 可靠性预
9、计方法21可靠性预计模型 GJB299BGJB/Z299B 为电子设备和系统的可靠性预计提供基本的数据和统一的方法,是我国电子设备和系统进行可靠性预计的依据。GJB/Z299B提供了18大类元器件和17类环境数据,覆盖了我国电子设备上常用的元器件类别及工作环境类型GJB/Z299B从我国现行标准的制订和实施情况出发,划分了各类元器件的质量等级。实践证明它能切合不同专业,不同可靠性要求的电子设备、系统的可靠性预计。 22为什么要进行可靠性预计?评价产品或系统是否能够达到要求的可靠性指标;可作为不能直接进行可靠性验证的大型产品系统的可靠性估计;为产品设计提供科学合理的依据(如对不同设计方案的选择,
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