系统可靠性理论与工程实践.pptx
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1、系统可靠性理论与工程实践 内容安排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lIntersil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可靠性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!1系统可靠性基础理论系统可靠性基础理论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。系统实例对系统可靠性的认识误区1.在特定的时间
2、内,已知系统所有单元的可靠度为90%,则系统可靠度为90%。2.Mechanicalengineersknoweverything.3.Reliabilityisaproject.4.Thecraftsmanisonlyinvolvedinrepair,notinreliability.5.Thekeytohighreliabilityisspeedyrepair.可靠性方块图(RBDsReliability Block Diagrams)可靠性方块图可靠性方块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
3、化可靠性方块图可靠性方块可靠性方块 l一个方块可以代表零件(元件)、部件、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1.2系统可靠性模型(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)复杂系统可靠性串联系统 l系统可靠度为ll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。可靠性串联系统l l 可靠性并联系统l系统可靠度为图7可靠性并联系统冗余最大例:双工系统可靠性并联系统k/n表决系统 l特例:1/n串联系统ln/n并联系统l系统可
4、靠度:k/n表决系统复杂系统l分析方法:l1.分解分析方法:选择关键单元,先分解系统,再组合计算。l2.theEventSpaceMethod.l3.thePathTracingMethod.图9可靠性复杂系统模型示例1.3单元重要度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1.4系统可靠性分析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。1.4系统可靠性分析l(
5、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theMonteCarlosimulationmethod,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。1.5可靠性设计l在产品开发阶段要尽早考虑和构造可靠性。ll将可靠性和性能一样设计到产品中去。1.5可靠性设计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 studie
6、s),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)可靠性优化分配。1.6可靠性分配和可靠性优化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1.6可靠性分配和可靠性优化l优化前需要明确规定:la)成本函数Cost/PenaltyFunctionlb)可靠度上限MaximumAchievableReliability1.6可靠性分配和可靠性优化改进难度和可靠度上限的影响1.6可靠性分配和可靠性优化建立系统可
7、靠性优化的目标函数:1.6可靠性分配和可靠性优化例: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、=312hrs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
8、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。1.7可修复系统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。维修方式:事后维修和预防维修 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。预防维修:计划维修和视情维修 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
9、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停机时间(维修时间)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、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)可修复系统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,
10、了解MTBF、主要失效模式等。1.8可靠性管理 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。从产品可靠性指标分配、预计、可靠性设计、可靠性分析、可靠性试验、数据交换等进行系统化管理。l90年代美国由于以经费为独立变量,废除大量的军用标准,大力推行健壮设计和并行工程及IPPD管理。首先在美国海军及其相关工业部门广泛推广“网络化”管理。通过大量标准、规范引入和支持,为“网络化”管理提供依据和指导,实施程序化、规范化、系统化的“网络化”管理。1.
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