汽车维修概述全套课件.ppt
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1、 第一节第一节第一节第一节 汽车可靠性概述汽车可靠性概述汽车可靠性概述汽车可靠性概述 第二节第二节第二节第二节 汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律 第五节第五节第五节第五节 汽车可靠性数据的采集与分析汽车可靠性数据的采集与分析汽车可靠性数据的采集与分析汽车可靠性数据的采集与分析第一章第一章 汽车可靠性理论基础汽车可靠性理论基础 第四节第四节第四节第四节 汽车可靠性设计汽车可靠性设计汽车可靠性设计汽车可靠性设计 第三节第三节第三节第三节 汽车系统可靠性汽车系统可靠性汽车系统可靠性汽车系统可靠性 可靠性是指产品在规定条件下,在规定时间内
2、完成规定功能的能力。汽车可靠性包含四个要素:汽车产品、规定使用条件、规定时间和规定功能。(1)汽车产品:汽车产品包括整车、总成和零部件;(2)规定使用条件:规定使用条件包括工作条件、运用条件、维修条件和管理条件;(3)规定时间:规定时间是指汽车使用量的尺度可以是时间单位,也可以是行驶里程数、工作循环次数等。汽车行驶的保用期、第一期大修里程、报废期等都是重要的特征时间;(4)规定功能:规定的功能是指汽车设计任务书、使用说明书、订货合同以及国家标准规定的各种功能、性能和要求,不能完成规定功能就是不可靠,称为发生了故障或失效。一、可靠性的含义一、可靠性的含义第一节第一节第一节第一节 汽车可靠性概述汽
3、车可靠性概述汽车可靠性概述汽车可靠性概述 常用的可靠性评价指标主要有可靠度、失效度、故障概率密度、故障率、平均寿命、可靠寿命等。1.可靠度可靠度 汽车可靠度是指在规定条件和规定时间内,完成规定功能的概率,用R表示。例如有n个某种汽车零件在规定工作条件下和规定时间内,有r个失效,其余(n-r)仍在继续工作,那么这批零件的可靠度为式中:F为累积故障概率、失效度或不可靠度。由曲线可以看出:在产品使用初期,可靠性最高(为1),随着时间的推移,产品的可靠度逐渐降低,直至最终完全失效。图图1-1 可靠度随时间可靠度随时间的变化曲线的变化曲线第一节第一节第一节第一节 汽车可靠性概述汽车可靠性概述汽车可靠性概
4、述汽车可靠性概述二、可靠性的评价指标二、可靠性的评价指标2.失效度失效度(又称累积故障概率又称累积故障概率)产品在规定条件下,在规定的时间内丧失规定功能的概率,记为F(t),即 由于出现故障与不出现故障是两个对应的事件,故失效度和可靠度的关系可以表示为图图1-2 失效度随时间的变化曲线失效度随时间的变化曲线图图1-3 可靠度与失效度的关系曲线可靠度与失效度的关系曲线第一节第一节第一节第一节 汽车可靠性概述汽车可靠性概述汽车可靠性概述汽车可靠性概述二、可靠性的评价指标二、可靠性的评价指标3.故障概率密度故障概率密度 故障概率密度是指在规定的时间间隔发生失效的概率,通常用故障概率密度函数来表示失效
5、率的分布情况,故障概率密度函数是指失效率对时间的分布函数d F(t)/dt,记做f(t)。若故障分布函数F(t)连续可导,则故障密度函数f(t)可有下式得出:即所以第一节第一节第一节第一节 汽车可靠性概述汽车可靠性概述汽车可靠性概述汽车可靠性概述二、可靠性的评价指标二、可靠性的评价指标4.故故障率障率 定义:故障率是指工作到t时刻尚未失效的产品,在该时刻后单位时间内发生故障的概率,用(t)表示。故障率函数和其他函数的关系:假设在规定条件下产品的寿命为T规定的工作时间为t,其累积故障概率为F(t)故障概率密度函数为f(t),则第一节第一节第一节第一节 汽车可靠性概述汽车可靠性概述汽车可靠性概述汽
6、车可靠性概述二、可靠性的评价指标二、可靠性的评价指标第一节第一节第一节第一节 汽车可靠性概述汽车可靠性概述汽车可靠性概述汽车可靠性概述 故障率函数曲线也称寿命曲线或浴盆曲线:从曲线的变化趋势可将其划分为早期故障期、偶然故障期和损耗故障期三个阶段。早早期期故故障障期期:是产品的磨合阶段。失效原因:产品本身存在缺陷;加工精度不合要求;材料存在内部缺陷;设计不完善加工工艺不当等。偶偶然然故故障障期期:是产品的正常使用期。失效原因:由于各种失效因素或承受应力的随机性所以故障发生具有偶然性,用户可通过对汽车进行维护使这一时期延长。耗损故障期耗损故障期 失效原因:产品在长期使用后出现老化、磨损、疲劳等引起
7、。图图1-4 故障率函数曲线故障率函数曲线二、可靠性的评价指标二、可靠性的评价指标第一节第一节第一节第一节 汽车可靠性概述汽车可靠性概述汽车可靠性概述汽车可靠性概述5.平均寿命平均寿命 平均寿命是一个标志产品平均能工作多长时间的量,它是对整批产品而言的一个指标。如果产品寿命的故障概率密度函数为f(t),则其数学期望 称为产品的平均寿命。6.可靠寿命可靠寿命 可靠度是工作寿命t的函数用可靠度函数R(T)表示若给定时间就确定了可靠度反之若确定了可靠度即可求出相应的寿命即为可靠寿命,用tR表示。二、可靠性的评价指标二、可靠性的评价指标 汽车故障是指汽车在规定的条件和规定时间内不能完成规定功能的现象。
8、2.汽车故障类型汽车故障类型1)按故障模式 故障模式是指由失效机理所显示出来的各种失效现象或失效状态,是故障的表现形式。汽车上常见的故障模式如下:(1)损坏形故障模式:如断裂、碎裂、开裂、点蚀、烧蚀、变形、拉伤、龟裂、压痕等;(2)退化型故障模式:如老化、变质、剥落、异常磨损;(3)松脱性故障模式:如松动、脱落;(4)失调型故障模式:如压力过高或过低、行程失调、间隙过大或过小、干涉、卡滞;(5)堵塞与渗漏型故障模式:如堵塞、气阻、漏油、漏水、漏气;(6)性能衰退型或功能失效型故障模式:如功能失效、性能衰退、公害超标、异响、过热等。第二节第二节第二节第二节 汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及
9、其分布规律汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律一、汽车故障概念及类型一、汽车故障概念及类型2)按故障率函数特点早期故障型早期故障型:产品在使用初期故障发生的可能性很大,但随时间的延长而逐渐下降,此类故障多是由于设计、制造、管理、检验的差错及装配不佳而致。偶然故障型偶然故障型:故障发生的可能性较小,一般处于正常使用期,此类故障多是由于操作疏忽、润滑不良、维护欠佳、材料隐患、工艺及结构缺陷等原因所致。耗损故障型耗损故障型:这种故障一般是产品长期使用后出现老化衰竭引起的,并且故障率随时间的延长而逐渐增加,因此一般在故障率开始上升前更换或维修将要耗损的零部件,可以减少故障延长汽车的使用寿命
10、。第二节第二节第二节第二节 汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律一、汽车故障概念及类型一、汽车故障概念及类型3)按汽车故障定性 按照汽车行业中汽车产品质量检查评定办法,把汽车故障分为致命故障、严重故障、一般故障和轻微故障四种,(1)致致命命故故障障:危及人身安全,引起主要总成件报废,造成重大经济损失,对周围环境造成重大损害。(2)严严重重故故障障:引起主要零部件、总成严重损坏或影响行车安全,不能用易损备件或随车工具在较短时间内排除。(3)一一般般故故障障:不影响行车安全的非主要零部件故障,可用易损备件或随车工具在较短时间内排除。(4)
11、轻轻微微故故障障:对汽车正常运行基本没有影响,不需要更换零部件,可用随车工具比较容易的排除。第二节第二节第二节第二节 汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律一、汽车故障概念及类型一、汽车故障概念及类型 汽车故障分布能很好地描述随机变量的性质,揭示失效、维修随时间变化的分布规律,能为产品可靠性评价和改进提供依据,常用的有指数分布、正态分布、对数正态分布和威布尔分布。1.指数分布指数分布 指数分布是连续型随机变量分布形式中最基本的一种,由于它计算简便,因而在可靠性工程中获得广泛应用。产品处于偶然故障期时,其故障率为常数,可得到指数分布的如下
12、表达式。第二节第二节第二节第二节 汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律二、汽车可靠性常用故障分布二、汽车可靠性常用故障分布第二节第二节第二节第二节 汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律二、汽车可靠性常用故障分布二、汽车可靠性常用故障分布2.正态分布正态分布 正态分布又称高斯分布,是一种最常用的连续型分布,在可靠性工程中,它对强度和应力的分布、磨损件的失效分布、可靠性设计等方面都起着重要作用。(1)正态分布的不可靠度函数:(2)正态分布的可靠度函数:第二节第二节第二节第二节 汽
13、车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律二、汽车可靠性常用故障分布二、汽车可靠性常用故障分布(3)正态分布的寿命特征值若产品的工作寿命是正态分布的随机变量,则其寿命的特征值如下:平均寿命方差寿命中位寿命可靠寿命图图1-5 正态分布的不可靠度函数正态分布的不可靠度函数第二节第二节第二节第二节 汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律二、汽车可靠性常用故障分布二、汽车可靠性常用故障分布3.对数正态分布对数正态分布 正态分布虽然应用比较普遍,但其分布规律具有对称性特性,对数正态分布是一种不对
14、称分布,用来描述零件寿命的一种较好的分布函数。若随机变量T的对数值lnt服从正态分布,则该随机变量T就服从对数正态分布。这里引进相关的随机变量x,因此X服从正态分布,可得第二节第二节第二节第二节 汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律二、汽车可靠性常用故障分布二、汽车可靠性常用故障分布4.威布尔分布威布尔分布 在汽车零部件可靠性的数据处理中,一般都采用威布尔分布,整的威布尔分布由三个参数决定,其表达式为式中:m形状参数;t0尺度参数;r位置参数第二节第二节第二节第二节 汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布
15、规律汽车故障类型及其分布规律二、汽车可靠性常用故障分布二、汽车可靠性常用故障分布 在实际工程问题中,位置参数r常为0,故上述三参数的分布简化为两参数的分布,即:式中,形状参数 m影响分布函数曲线的形状特征。当m=1时,为指数分布,当m=2时,为瑞利分布,当m=2.7-3.7时,为近似正态分布,当m=3.13时,为正态分布,在汽车零部件可靠性试验处理中,除非知道属于某种分布,一般采用威布尔分布。第二节第二节第二节第二节 汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律二、汽车可靠性常用故障分布二、汽车可靠性常用故障分布参数 m,t0,r的几何意义:
16、(1)形状参数 m:形状参数 m值的大小决定f(t)和(t)的曲线形状,如图1-7和图1-8所示,(t)随时间的变化反映了产品的寿命变化规律,如图1-9。图图1-71-7 m值对值对f(t)的影响的影响图图1-8 m值对值对(t)的影响的影响图图1-9 威尔分布威尔分布的失效率曲线的失效率曲线第二节第二节第二节第二节 汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律二、汽车可靠性常用故障分布二、汽车可靠性常用故障分布 当m1时,失效率随时间增加而递增,反映了耗损失效过程的特征,即IER 型。根据m值的大小可以判断造成该零件失效的原因。第二节第二节
17、第二节第二节 汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律二、汽车可靠性常用故障分布二、汽车可靠性常用故障分布(2)尺度参数t0:尺寸参数不影响曲线变化的形状和位置,只是改变曲线纵横坐标的标尺,如图1-10所示。(3)位置参数r:参数r不同时,威布尔分布的概率密度曲线形状不变,只是曲线起点的位置发生变化,参数r增大,曲线沿着横轴正方向平行移动,如图1-11所示。图图1-10 尺寸参数对尺寸参数对f(t)的影响的影响图图1-11 位置参数对位置参数对f(t)的影响的影响第二节第二节第二节第二节 汽车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律汽
18、车故障类型及其分布规律汽车故障类型及其分布规律二、汽车可靠性常用故障分布二、汽车可靠性常用故障分布 一般将能完成某一特定功能,由若干个彼此有联系的且又能相互协调工作的单元组成的综合体,称为系统。所有组成系统的单位称为单元。系统可分为可修复系统和不可修复系统两大类。对系统进行可靠性分析时,通常使用系统功能逻辑框图来表达系统工程与单元功能间的逻辑关系,这种图用方框表示单元功能,用短线连接来表示单元与系统功能的关系,简称系统逻辑框图或系统功能图。汽车的整车系统框图如图1-12所示。图图1-12 整车系统框图整车系统框图第三节第三节第三节第三节 汽车系统可靠性汽车系统可靠性一、系统可靠性一、系统可靠性
19、1.串联系统串联系统定义定义:若组成系统的各零件,只要有一个子系统发生故障,系统便发生故障,则该系统称为串联系统,如图1-13所示。特特点点:各个子系统在可靠性框图中更换顺序,系统可靠性关系不变;任意一个子系统失效,则整个系统失效。系统可靠度Rs等于各个子系统可靠度Ri的乘积,其关系为式中:Rs系统可靠度;R子系统可靠度。图图1-13 串联系统框图串联系统框图第三节第三节第三节第三节 汽车系统可靠性汽车系统可靠性一、系统可靠性一、系统可靠性 对于可靠性系统,当故障间隔时间服从指数分布时,串联系统的故障率s为各子系统故障率 i之和,其关系式为 从以上分析可知:串联系统的可靠度总是不高于各个子系统
20、中的最小的可靠度,系统的失效率不低于各子系统中最高的失效率。其关系式为 因此,在串联系统中要尽可能避免有特别薄弱的环节。在串联系统中,零件数目越多,系统可靠度就越小。所以,从可靠性观点来说,对于一个串联系统,应尽量用较少的总成或零件来组成。同样,若系统可靠度已确定,其组成的零件越多,则对每个零件的可靠度要求也越高。第三节第三节第三节第三节 汽车系统可靠性汽车系统可靠性一、系统可靠性一、系统可靠性2.并联系统并联系统 若组成系统的各个子系统中,只要其中还有一个子系统在起作用,就能维持整个系统完成规定功能,则称该系统为并联系统,如图 1-14所示。并联系统的系统可靠度为:可见,并联系统的系统可靠度
21、总是大于系统中任何一个子系统的可靠度。因此,并联的零件越多,系统可靠度就越大,或每个零件所要求的可靠度越低。图图1-14 并联系统框图并联系统框图第三节第三节第三节第三节 汽车系统可靠性汽车系统可靠性一、系统可靠性一、系统可靠性3.混联系统混联系统 由串联子系统和并联子系统组成的系统称为混联系统,图1-15为一种常见的混联系统,为计算系统可靠度,将2和3两个子系统相连,构成并联子系统2-3,然后再与子系统1串联组成等效串联系统,如图1-16所示,对图1-15所示混联系统进行逻辑运算,则系统可靠度为:图图1-15 混联系统混联系统图图1-16 等效串联系统等效串联系统第三节第三节第三节第三节 汽
22、车系统可靠性汽车系统可靠性一、系统可靠性一、系统可靠性1.定义定义 根据系统设计所确定的汽车可靠性指标值,合理地将该指标分配于系统各组元(总成、零部件)的设计过程,称为汽车可靠性分配。2.目的和作用目的和作用(1)确定汽车系统的可靠性指标;(2)确定各子系统的可靠性指标;(3)有利于加强设计部门间的联络和配合;(4)有利于增强设计者的全局观念。3.分配原则(分配原则(通常可靠性分配应考虑下列原则)(1)技术水平;(2)复杂程度;(3)重要程度;(4)任务情况;(5)考虑费用、质量、尺寸等条件的约束。第三节第三节第三节第三节 汽车系统可靠性汽车系统可靠性二、汽车系统可靠性分配二、汽车系统可靠性分
23、配4.汽车系统可靠度分配方法(汽车系统可靠度分配方法(等可靠度分配法和相对失效率分配法)1)等可靠度分配法 将汽车系统需要达到的可靠度水平,相等地分配到各子系统,这种分配方法称为等可靠度分配法,也称均衡分配法,该方法适用于设计初期,对各单元可靠性资料掌握很少,分配中不考虑成本、失效率、安全性等实际情况,假定各单元条件相同,包括串联系统等分配法和并联系统等分配法。特点:特点:优点是方法比较简单;缺点是没有考虑各子系统的重要性、成本高低、修复难易程度、现有可靠性水平等。第三节第三节第三节第三节 汽车系统可靠性汽车系统可靠性二、汽车系统可靠性分配二、汽车系统可靠性分配 以预测(即原有)失效率为依据,
24、将分配于各子系统的(容许)失效率正比于预测(原有)失效率,这种分配方法称为相对失效率分配法,这种分配方法是根据相对失效率分配方法的原则,分配于各子系统的(容许)失效率大小,与预测失效率有很大关系,预测的失效率越大,分配给它的失效率也越大;反之亦然,可靠性很高的产品,分配的(容许)失效率也越小,这种分配方法,通常用于失效率为常数的单元组成的串联系统,单元和系统的寿命均服从指数分布,分配过程中依照失效率作分配值。2)相对失效率分配法第三节第三节第三节第三节 汽车系统可靠性汽车系统可靠性二、汽车系统可靠性分配二、汽车系统可靠性分配 汽车设计质量是保证汽车可靠性的重要环节,汽车设计阶段所赋予的产品质量
25、和可靠性水平,对汽车产品的寿命和可靠性具有根本性的影响。在可靠性设计阶段,应着重抓好以下五个环节:(1)系统设计(2)详细设计(3)考核评审(4)工艺设计(5)试验反馈第四节第四节第四节第四节 汽车可靠性设计汽车可靠性设计一、可靠性设计原理一、可靠性设计原理 产品的设计需要遵循很多原则,可靠性设计原则如下:(1)可靠性优先(2)严格试验(3)简单化、标准化、通用化(4)可靠性增长(5)较高维修性第四节第四节第四节第四节 汽车可靠性设计汽车可靠性设计二、可靠性设计原则与内容二、可靠性设计原则与内容 设计工作是保证汽车可靠性的起点和基础,为使汽车具有满意的可靠性,应重视汽车设计阶段的工作质量,汽车
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