仪表与系统可靠性第1213讲仪表可靠性试验及数据分析课件.ppt
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1、机械可靠性设计第12、13讲_仪表可靠性试验及数据分析吴 波2010年10月1日第一节 概述 一、总论:为验证、评价与分析产品的可靠性而进行的各种试验,总称为产品的可靠性试验。通过可靠性试验及对试验结果的统计处理,可以取得被试产品在各种试验条件或工作条件下的真实的可靠性指标,如可靠度R(t),失效概率F(t),平均寿命,失效率(t)等,为产品的设计、生产和使用提供可靠性数据。可靠性试验还可以揭示产品在设计、材料选择、制造工艺等方面存在的问题,揭示产品的薄弱环节,通过失效分析,找出原因以制定改进措施,控制质量,达到提高产品可靠性的目的。因此,可靠性试验是保证产品可靠性的一个基本环节,也是机械产品
2、可靠性设计和可靠性预测的基础。通常,可靠性试验分为:寿命试验、环境试验、现场使用试验等。1 寿命试验 寿命试验是可靠性试验的一项主要内容,用以考核、评价和分析产品的寿命特征及失效规律等,以便得出产品的平均寿命和失效率等可靠性数据,作为可靠性设计、可靠性预测和改进产品质量的依据。对一般机械产品来说,寿命试验又分为:(1)工作寿命试验 即产品在规定的条件下作加负荷的工作试验。它又分为静态试验和动态试验。静态工作寿命试验就是加额定负荷的寿命试验,用以了解产品在额定负荷下的工作可靠性,其实验设备较简单,但难以确切反映产品在实际工作状态下的可靠性。动态工作寿命试验指模拟产品实际工作状态的试验,其试验结果
3、更能反映实际情况,但试验设备较复杂,费用较高。(2)加速寿命试验 即是在既不改变产品的失效机理,又不增加新的失效因素的前提下,提高试验应力、强化试验条件,使试件加速失效,以便在较短的时间内预测到正常负荷下的产品寿命。第一节 概述(续)对汽车及其零部件等机械产品来说,寿命试验又分为:(1)台架试验 在试验室的试验台架上进行正常工作负荷下的“工作寿命试验”,或为了缩短试验周期而进行的提高试验应力、强化试验条件的“加速寿命试验”。由于台架试验的试验条件稳定,试验时间集中,容易较快得到试验结果。台架试验的加载方法有很大差别,可以是定载荷幅值的简单重复;或按预定程序使载荷幅值对应于不同循环次数而改变即程
4、序加载,或随机加载,随机加载是以汽车行驶在典型路面上的载荷谱为依据。(2)试验场试验 在专门的汽车试验场使汽车在高速试验跑道上按规定里程持续高速行驶,在包括比利时石块路等各种石块路、卵石路、搓板路、凹坑路面等坎坷不平的坏路面上按规定里程强行行驶等,以强化道路行驶,进行加速寿命试验,在各种如柏油、水泥、砂石、土路等不同路面上按规定里程数及分配比例进行道路试验,以考核汽车及其零、部件的可靠性、强度构件在行驶中的安全性及寿命等第一节 概述(续)2 环境试验 为考核、评价与分析环境条件,例如:温度、湿度、含尘量、腐蚀介质、冲击、振动、电磁、辐射、日晒、气压等对产品可靠性、耐久性及质量的影响而进行的各种
5、试验。是确定产品在某种环境条件下的可靠性指标的一种试验方法。汽车在热带,寒带,雪地,高原,沙漠,高含尘、腐蚀介质、多雨潮湿等地区的试验,均属环境试验。有时可人造特定环境条件,例如在试验场增设盐水池等,进行汽车及其零件的耐腐蚀试验等。3 现场使用试验 指在使用现场对产品工作可靠性所进行的试验与测量。其试验条件就是现场使用条件,它最符合使用实际。试验中应仔细做规定的各种记录,一般应填写设备履历表,包括使用环境条件、工作时间、维护修理记录、失效零部件的失效时间、状况及原因分析等记录。通过统计分析,就可得到产品的失效率、平均寿命及有效度等可靠性数据,以便采取改进措施,提高产品的可靠性。第一节 概述(续
6、)一、寿命试验的目的 寿命试验的目的是:(1)求得产品的各项可靠性指标 通过寿命试验求得产品的各项可靠性指标并评价产品质量,找出改进产品可靠性的措施。(2)研究产品失效机理 通过寿命试验找出产品失效原因,弄清其失效机理,并在此基础上建立合理的失效物理、数学模型,以便能用该模型对该产品进行可靠性研究和理论预测。(3)弄清产品的寿命分布 通过寿命试验,找出产品及其主要零部件的寿命分布,这对设计和应用都有重要意义。二、寿命试验的分类 机械产品的寿命试验,除了可按照其试验加载情况及周期的长短,如前所述分为工作寿命试验和加速寿命试验外,还可按寿命试验的完成方式。分为:第二节 寿命试验设计 l、完全寿命试
7、验 指试验进行到投试样本全部失效为止。一般机械零件的常规疲劳试验就属于这一种。要投入较多的花费和时间。2截尾寿命试验 又称为不完全寿命试验。按照停止试验的依据,它又分为:(1)定时截尾试验 试验进行到规定的时间t0时停止,这里投试样本数n及试验时间t0为定值,而样本的失效数r是随机变量。规定的t0应保证被试样本有足够的失效数r。(2)定数截尾试验 试验达到规定的失效数r时停止,rn。这里,n与r是常数,而失效时间t0是随机变量。第二节 寿命试验设计(续)按照是否替换失效样本来区分,截尾寿命试验又可分为:(1)有替换试验 在试验中即时将失效样本用另一样本替换后继续试验,以充分利用试验台并保持正在
8、进行试验的样本数,t不变。(2)无替换试验 将失效样本取下后不再补充。综合上述,截尾寿命试验可细分为:(1)无替换定时截尾试验,记作n,无,t0(2)无替换定数截尾试验,记作n,无,r(3)有替换定时截尾试验,记作n,有,t0(4)有替换定数截尾试验,记作n,有,r 截尾试验主要用于电子产品,也用于滚动轴承的寿命试验,在一般机械产品的可靠性试验中则很少采用。采用截尾试验占用的试验台较多,但可节省更多的试验时间。以截尾试验获得的产品平均寿命及可靠度估计值的精度是试验截止数厂的函数,而与投试样本数n无关。第二节 寿命试验设计(续)3 寿命试验的设计 应根据被试产品的特性以及试验目的来设计其寿命试验
9、方案。寿命试验设计一般应包括的内容有;(1)明确试验对象 寿命试验的样本必须是经过严格的质量检验和例行试验的合格品。(2)规定试验条件 根据试验目的选择相应的环境应力与负荷应力。试验条件要非常明确且要严格控制,以确保试验结果的有效性。(3)制定失效标准 失效标准是判断产品失效的技术指标,必须非常明确。(4)选定测试周期 当样本失效信息不能自动记录时,要合理选择测试周期。周期太短则工作量大而太长又会失掉一些有用的信息。通常是使各个测试周期内测到的失效样本数较接近且有足够的测试次数。第二节 寿命试验设计(续)例如:当产品寿命为指数分布时,如下式所示,累积失效分布函数为:(1)式中:为平均寿命,t为
10、失效时间随机变量。根据上式,则测试时间ti(i1,2,)可按下式得出:(2)上式中 F(ti)可按等间隔取值,例如2,4,6,。对于预计累积失效概率较低时就停止的试验,F(ti)的间隔可取密些,反之则取得疏些。实际安排测试时间时,对平均寿命及其分布往往不了解,这时可将估计得略小些,以便使开始的测试点前移,然后可根据实际情况适当调整。第二节 寿命试验设计(续)(5)确定投试样本数 对于大型、复杂且价高的机械产品,投试量可少些,而对于重要的且价格又不高的产品,投试量要多些。投试样本数n可按秩的估计法由下式算出:当,n20时,用秩的公式算出:(3)当,n 20时,用平均秩的公式算出:(4)式中 r是
11、结束试验时被试样本失效个数;F(t)是结束试验时的失效概率。第二节 寿命试验设计(续)(6)决定试验截止时间 试验截止时间与投试样本数量及希望达到的失效数有关。当试验中累积失效概率 达到某规定值就截止试验时,当产品的寿命为指数分布时,将 代入式(1),则可求得试验截止时间即试验时间约为:(5)粗略估计一下产品在该试验条件下的平均寿命后,就可按上式求出试验截止时间。同理,当产品的寿命为其它分布时,对于定时截尾试验,在已知与r后可按式(2)或式(3)求出失效概率F(t)值,再按不同分布函数F(t)的类型反解出达到F(t)就停止试验的时间t0。第二节 寿命试验设计(续)例 1 已知某组样本的寿命为指
12、数分布,且估计其平均寿命约为3000h,若想在达到1000h试验时有5个试样失效,问需设试多少样本?解 由对指数分布式可知 因为n20,用式(3)估计计算n:故,取n=17。第二节 寿命试验设计(续)一、一般分布完全寿命试验的数据处理 对n个随机抽取的样品进行完全寿命试验。这种直到全部样品失效为止的子样,称为完全子样。n个随机样品的寿命是n个同分布的独立随机变量。一次完整试验可测得n个样品的失效时间。将各失效时间由小到大顺序排列,其顺序统计量为:t1 t2 tn 根据贝努利大数定律,若一事件在n次试验中出现r次,则有:(6)而根据格里汶科定理,当n时,经验分布Fn(t)收敛于理论分布F0(t)
13、。Fn(t)是一个阶梯形单调非降函数:第三节 寿命试验结果的统计分析(7)1未知分布的试验数据处理(1)当 n20时 将t1 t2 tn的时间区间0,tn等分(或不等分)成m组,为了保证一定精度,m一般不小于8。这样得,然后统计各时间区间末端时刻的累积失效数nf(t)和剩余的未失效数ns(t)。这时有:(8)第三节 寿命试验结果的统计分析(续)其它有关参数可按以下相应公式求得;可靠度(9)累积失效概率(10)失效概率密度(11)(12)失效率(13)第三节 寿命试验结果的统计分析(续)MTTF:(14)式中:ti是第i组时间区间的中值;是落在第i组中的失效数据个数,称为频数。(2)当n20时
14、因数据较少,故不分组而采用逐个计算法,对每个ti算出相应的累积失效概率F(ti)。当n不大时,运用格里汶科定理会引起较大误差,这时可采用按平均秩或中位秩来计算:按平均秩:(15)按中位秩(16)第三节 寿命试验结果的统计分析(续)2已知分布的试验数据处理 如果样品寿命(母体)的分布已知而某些参数未知,则可根据样本数据对母体的分布参数作出估计。二、指数分布截尾寿命试验及参数的点估计 1按失效时间的统计分析 一般产品在偶然失效期,其寿命接近指数分布。设投试样本数为n,在试验结束时共有r个样本失效,且失效时间分别为t1 t2 tn;现就四种截尾试验分别讨论平均寿命和失效率的点估计问题。(1)n,无,
15、t0寿命试验 对无替换定时截尾寿命试验,若到规定试验时间t0时n个样本中有r个失效(r是随机的),t1 t2 tn。如图1所示,则 n个样本总的试验时间为:(17)第三节 寿命试验结果的统计分析(续)这时平均寿命的估计值为:(18)图1 n,无,t0试验示意图第三节 寿命试验结果的统计分析(续)而失效率的估计值为:(19)(2)n,无,r寿命试验 对无替换定数截尾寿命试验,若到规定的失效数r时就停止试验,它们的失效时间为:t1 t2 tr,剩下(n-r)个样本未失效,如图2所示,则n个样本总的试验时间为:(20)这时平均寿命的估计值为:(21)第三节 寿命试验结果的统计分析(续)而失效率的估计
16、值为:(22)图2 n,无,r试验示意图第三节 寿命试验结果的统计分析(续)(3)n,有,t0寿命试验 对有替换定时截尾寿命试验,当fl今样本同时进入试验且发生失效时立即替换,直至试验到规定时间t0时停止,在停止前有r个失效,如图 3所示,则总的试验时间为:(23)这时平均寿命的估计值为:(24)而失效率的估计值为:(25)第三节 寿命试验结果的统计分析(续)图3 n,有,t0试验示意图 图4 n,有,r试验示意图第三节 寿命试验结果的统计分析(续)(4)n,有,r寿命试验 对有替换定数截尾寿命试验,当n个样本同时进入试验且发生失效时立即替换,直至达到预先规定的失效样本数r时停止,这时投入样本
17、的总数为(n+r)个,如图 4所示,则总的试验时间为:(26)平均寿命的估计值为;(27)失效率的估计值为:(28)第三节 寿命试验结果的统计分析(续)若令投试样本实际试验时间的总和为,失效样本数为r,则上述四种截尾寿命试验平均寿命的估计值可用统一公式表达为:(29)失效率的估计值为:(30)可根据不同类型的截尾试验,分别按式(17)、(20)、(23)、(26)计算。而可靠度R(t)的估计值则为;(31)第三节 寿命试验结果的统计分析(续)例 2 对寿命呈指数分布的某产品作无替换定数截尾寿命试验,若投试样本数20,观察到的6个样本的失效时间为;t1=35h,t2=65h,t3=lOOh,t4
18、=150h,t5=185h,t6=220h,即r6,求平均寿命,失效率及t50h时的可靠度估计值T(t50)。解:20个样本总的试验时间按式(20)为 平均寿命的估计值 按式(21)计算 为 失效率的估计值 按式(22)计算为:第三节 寿命试验结果的统计分析(续)可靠度的估计值按式(31)计算为:2按失效数的统计分析 有时在一些产品试验中,在结束试验时才得知样本是否失效而不知样本失效的时间。这时若投试样本数n足够大,(例如,n 50),经试验时间t后有r个失效,则可用下式近似计算:(32)对上式改写后即可得近似的平均寿命估计值:(33)第三节 寿命试验结果的统计分析(续)关于“指数分布截尾寿命
19、试验结果的参数区间估计和下限估计”内容请参阅文献:三、正态分布和威布尔分布完全寿命试验的参数估计 1正态分布完全寿命试验的参数估计 设投试的n个样本的失效时间分别是t1 t2 tn,则正态分布寿命的数学期望,平均寿命 与标准差s()的估计值分别为:(34)(35)显然,这里n个样本的试验条件应当相同第三节 寿命试验结果的统计分析(续)2威布尔分布完全寿命试验的参数估计 设投试的个样本的失效时间分别是t1 t2 tn。若其位置参数为零,即为两参数威布尔分布,则其形状参数m与尺度参数(此时即特征寿命)的估计值可用下式计算:(36)(37)式中:是与样本数n有关的系数,见表1;第三节 寿命试验结果的
20、统计分析(续)表1 系数 值第三节 寿命试验结果的统计分析(续)例3 滚动轴承在等幅变应力作用下,其接触疲劳寿命近似地服从二参数威布尔分布。今投试20个,其疲劳寿命的失效时间(h)分别为:196,212,218,238,260,284,310,324,368,398,422,453,521,552,592,648,693,751,840,892。试估计其威布尔分布的形状参数与尺度参数。解(1)计算对数均值及对数标准差(2)查出 由样本数,n20,查表1得;1.0628,yn 0.5236。计算 和:第三节 寿命试验结果的统计分析(续)第三节 寿命试验结果的统计分析(续)第四节 加速寿命试验 在
21、正常工作条件下进行的寿命试验,包括完全寿命试验和截尾寿命试验,均为基本的可靠性试验方法。但这种试验方法对长寿命的产品来说,需要花费长的试验时间。为了缩短试验周期,快速地对产品可靠性作出评价,可采用加速寿命试验方法。一、加速寿命试验的原理与类型 加速寿命试验,就是在保持产品原有的失效机理、故障模式和不增加新的失效因素的前提下,提高试验应力、强化试验条件,使受试样本加速失效,以便在较短时间内对产品在正常工作条件下的可靠性或寿命特征作出预测和评估。加速寿命试验后的样本,除了其故障模式应与常规寿命试验或实际使用中的故障模式一致外,故障分布规律也要大致相同。有了SN疲劳曲线,就可以预测在规定的试验时间内
22、应施加的应力水平,或在规定的应力水平下所需要的时间。显然,提高应力水平S就可以减少应力循环次数N即缩短试验时间(见图5)。根据SN曲线确定应力水平可保证失效机理的一致性。只有那些具有相似的SN曲线的机械零件才可以进行寿命比较(见图6),否则不宜进行,如图7所示,因为这时在加速寿命试验时会得出相反结论。图5 根据SN曲线确定加速试验的应力水平图6 两个SN疲劳曲线相似第四节 加速寿命试验(续)对于具有SN疲劳曲线的机械零件,均可通过增大应力水平进行加速试验。加速试验的效果可以用加速系数来反映,后者是正常应力水平下的某种寿命与加速应力水平下的相应寿命的比值,即加速系数Ca为,(39)式中,Tg正常
23、使用条件下进行寿命试验所需时间;Ta加速试验所需的时间。根据试验时应力的施加方式,加速寿命试验分为:图7 两个SN疲劳曲线不相似第四节 加速寿命试验(续)1恒定应力加速寿命试验 将 n个试件分成h组,第1组固定在应力水平S1 上,第2组固定在应力水平S2上,第h组固定在应力水平Sh上做寿命试验。设S0 为正常工作应力,则应取S0 S1 S2 Sh,并使最高应力水平不致改变试件的失效机理。试验应做到使各组均有一定数量的试件失效为止,如图8所示。图8 恒定应力加速寿命试验第四节 加速寿命试验(续)2 步进应力加速寿命试验 试验开始时将全部试样在应力水平S1,(S1 S0-正常工作条件下的应力水平)
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