05可靠性工程-可靠性预计.pptx
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1、可靠性工程可靠性工程专题专题 可靠性可靠性预计预计现代航天企业制造信息化技术现代航天企业制造信息化技术 学习内容1.可靠性预计的目的、用途与分类2.可靠性预计的程序 3.单元可靠性预计4.系统可靠性预计5.不同研制阶段可靠性预计方法的选取 6.可靠性预计的特点与注意事项目的、用途l可靠性预计目的与用途l评估系统可靠性,审查是否能达到要求的可靠性指标。l在方案论证阶段,通过可靠性预计,比较不同方案的可靠性水平,为最优方案的选择及方案优化提供依据。l在设计中,通过可靠性预计,发现影响系统可靠性的主要因素,找出薄弱环节,采取设计措施,提高系统可靠性。l为可靠性分配奠定基础。分类l根据战术技术中可靠性
2、的定量要求 l基本可靠性预计l任务可靠性预计(任务剖面、工作时间及功能特性等)l不可修产品l可修产品 l从产品构成角度分析:l单元可靠性预计(元件、部件或设备等)l系统可靠性预计返回系统可靠性预计程序l程序l明确系统定义l明确系统的故障判据l明确系统的工作条件l绘制系统的可靠性框图l建立系统可靠性数学模型l预计各单元、设备的可靠性l根据系统可靠性模型预计基本可靠性或任务可靠性返回单元可靠性预计l说明l系统可靠性是各单元可靠性的概率综合l单元可靠性预计是系统可靠性预计的基础l直接预计系统各单元的故障率或可靠度l常用的单元可靠性预计方法:l相似产品法l评分预计法l应力分析法 l故障率预计法 l机械
3、产品可靠性预计法返回相似产品法l方法说明l相似产品法就是利用与该产品相似的现有成熟产品的可靠性数据来估计该产品的可靠性。成熟产品的可靠性数据主要来源于现场统计和实验室的试验结果。l相似产品法考虑的的相似因素一般包括l产品结构、性能的相似性 l设计的相似性l材料和制造工艺的相似性l使用剖面(保障、使用和环境条件)的相似性相似产品法l预计过程l确定相似产品l分析相似因素对可靠性的影响l确定相似系数l新产品可靠性预计相似产品法l示例l某型号导弹射程为3500km,已知飞行可靠性指标为0.8857,各分系统可靠性指标为:战斗部:0.99、安全自毁系统:0.98、弹体结构:0.99、控制系统:0.98、
4、发动机:0.9409。为了将导弹射程提高到5000km,对发动机采取了三项改进措施:采用能量更高的装药;发动机长度增加1m;发动机壳体壁厚由5mm减为4.5mm。l试预计改进后的导弹飞行可靠性。返回相似产品法l示例l分析计算 l壁厚减薄会使壳体强度下降,会使燃烧室的可靠性下降影响发动机的可靠性。l相似系数d=9.412106/(9.806106)l发动机的可靠性l R=0.9409d=0.9033 返回评分预计法 l方法说明l在可靠性数据非常缺乏的情况下(可以得到个别产品可靠性数据),通过有经验的设计人员或专家对影响可靠性的几种因素评分,对评分进行综合分析而获得各单元产品之间的可靠性相对比值,
5、再以某一个已知可靠性数据的产品为基准,预计其他产品的可靠性。l时间基准:系统工作时间(一般)评分预计法 l评分因素、评分原则 l以产品故障率为预计参数,各种因素评分值范围为110,评分越高说明可靠性越差。l复杂度它是根据组成单元的元部件数量以及它们组装的难易程度来评定。l技术发展水平根据单元目前的技术水平的成熟来评定。l工作时间根据单元工作的时间来评定(前提是以系统的工作时间为时间基准)。l环境条件根据单元所处的环境来评定。评分预计法l方法原理评分预计法l示例l某飞行器由动力装置、武器等六个分系统组成。已知制导装置故障率284.510-6,试用评分法求得其它分系统的故障率。l计算表格返回序号序
6、号单元名称单元名称复杂复杂度度技术技术水平水平工作工作时间时间环境环境条件条件各单元各单元评分数评分数各单元评各单元评分系数分系数单元的故障单元的故障率率10-61 动力装置动力装置56557500.385.42武器武器761028400.33695.63 制导装置制导装置10105525001.0284.54飞行控制飞行控制装置装置885722400.896254.95机体机体421086400.25672.86辅助动力辅助动力装置装置65557500.385.4应力分析法 l方法说明l用于产品详细设计阶段的电子元器件失效率预计。l对某种电子元器件在实验室的标准应力与环境条件下,通过大量的试
7、验,并对其结果统计而得出该种元器件 的“基本失效率”。l在预计电子元器件工作失效率时,应根据元器件的质量等级、应力水平、环境条件等因素对基本失效率进行修正。l电子元器件的应力分析法已有成熟的预计标准和手册。应力分析法l失效率模型l晶体管和二极管的失效率计算模型(GJB299)应力分析法l应力分析法表格编号编号型号型号规格规格元器件类元器件类别别数量数量N质量质量等级等级各各系系数数b(10-6/h)工作失效率(工作失效率(10-6/h)pNp应力分析法l预计要求l预计依据的选取l预计环境的选取l预计温度的选取 lTJ=TA+20(二极管)lTJ=TA+30(三极管)lTJ=TA+30(集成电路
8、)l降额系数的选取 l质量系数的选取应力分析法l举例l数字电路54LS00为国产器件,质量等级为B1,环境类别为AIF,计算该器件的工作失效率。l计算步骤l国产器件,使用GJB/Z 299B-98l双极型数字电路,查GJB/Z 299B-98的表5.1.1.1-1,得失效率模型l质量等级为B1,查GJB/Z 299B-98的表5.1.1.1-3,得质量系数Q=0.5l环境类别为AIF,查GJB/Z 299B-98的表5.1.1.1-2,得环境系数E=17返回应力分析法l举例l计算步骤l查GJB/Z 299B-98的表5.1.1.1-4,得成熟系数L=1.0l查GJB/Z 299B-98的表5.
9、1.1.1-8,得温度系数T=1.35l查GJB/Z 299B-98的表5.1.1.1-15,得电路复杂度失效率C1=0.074,C2=0.005l查GJB/Z 299B-98的表5.1.1.1-28,得封装复杂度C3=0.083返回应力分析法l举例l计算步骤l查GJB/Z 299B-98的表5.1.1.1-12,得电压应力系数V=1.0l工作失效率l P=QC1TV+(C2+C3)EL =0.779725(10-6/h)故障率预计法 l方法说明l主要用于非电子产品的可靠性预计,其原理与电子元器件的应力分析法基本相同。l对于非电子产品可考虑降额因子D和环境因子K对失效率的影响。l非电子产品的工
10、作失效率为:l目前尚无正式可供查阅的数据手册。返回机械产品可靠性预计方法 l方法说明l对机械类产品而言,它具有一些不同于电子类产品的特点,诸如:l许多机械产品是为特定用途单独设计的,通用性不强,标准化程度不高;l机械产品的故障率通常不是常值,其设备的故障往往是由于耗损、疲劳和其他与应力有关的故障机理造成。l机械产品的可靠性与电子产品可靠性相比对载荷、使用方式和利用率更加敏感。机械产品可靠性预计方法 l方法说明l看起来很相似的机械部件,其故障率往往是非常分散的。l用数据库中已有的统计数据进行预计,其精度是无法保证的。l目前预计机械产品可靠性尚没有相当于电子产品那样通用、可接受的方法。l现阶段参考
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