第1章-可靠性与风险分析概述(课堂PPT).ppt
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1、系统可靠性与概率风险分析主讲:谢里阳教授助课:钱文学博士1n用概率的观点看问题不确定性n在系统层面上看问题整体性 概率论是数学科学中应用最广泛的一个分支。概率论是数学科学中应用最广泛的一个分支。概率乃生命之真实向导概率乃生命之真实向导Cicero,106-43BC应用概率论时常能得到有趣、惊人的发现。这些发现通常会对普通和熟应用概率论时常能得到有趣、惊人的发现。这些发现通常会对普通和熟悉的现象有新的解释。概率论使我们以新的方式看待和思考世界。悉的现象有新的解释。概率论使我们以新的方式看待和思考世界。S=klnW-物理概念第一次用几率形式表达出来,意义深远。物理概念第一次用几率形式表达出来,意义
2、深远。序2n第第1 1章可靠性及概率风险分析概述章可靠性及概率风险分析概述 n1.11.1可靠性与安全性可靠性与安全性n可靠性与安全性问题无处不在。美国可靠性与安全性问题无处不在。美国“挑战者挑战者”号和号和“哥伦比亚哥伦比亚”号航天飞机、前苏联切号航天飞机、前苏联切尔诺贝利核电站等事故所引起的严重后果,都足以说明因产品的可靠性差会引起严重安全尔诺贝利核电站等事故所引起的严重后果,都足以说明因产品的可靠性差会引起严重安全问题。而人造卫星、载人宇宙飞船等可靠性技术成功的典范,更说明了高科技的发展要以问题。而人造卫星、载人宇宙飞船等可靠性技术成功的典范,更说明了高科技的发展要以可靠性技术为基础。可
3、靠性技术为基础。n在现代生产中,可靠性与安全性技术已贯穿于产品研制、设计、制造、试验、使用、运输、在现代生产中,可靠性与安全性技术已贯穿于产品研制、设计、制造、试验、使用、运输、保管及维修保养等各个环节。保管及维修保养等各个环节。n风险风险v.s.v.s.可靠性?可靠性?3风险n风险(risk)包括危险(hazard)及其发生的可能性大小这两方面的信息。风险分析是为了回答以下问题:n.有什么危险?n.危险发生的可能性有多大?n.危险出现的后果是什么?4概率风险分析的范围nL1 系统分析nL2 系统、扩散(containment)分析nL3 系统、扩散、后果(consequence)分析5不确定
4、性为了实际应用,不得不偶尔涉足基本原理(philosophy)n概率经典解释、频率解释、主观解释n不确定性偶然不确定性、认识不确定性、参数不确定性、模型不确定性、意志不确定性n概率的不确定性6n产品(零部件、系统)的可靠性:n在规定的条件下,规定的时间内,完成规定功能的能力。在规定的条件下,规定的时间内,完成规定功能的能力。nn规定条件规定条件n“规定的时间规定的时间”是可靠性区别于产品其他质量属性的重要特征,产品的可靠是可靠性区别于产品其他质量属性的重要特征,产品的可靠性水平会随着使用或贮存时间的增加而降低。因此以数学形式表示的可靠性性水平会随着使用或贮存时间的增加而降低。因此以数学形式表示
5、的可靠性特征量是时间的函数。这里的时间概念不限于一般的时间概念,也可以是产特征量是时间的函数。这里的时间概念不限于一般的时间概念,也可以是产品操作次数、载荷作用次数、运行距离等。品操作次数、载荷作用次数、运行距离等。n“规定功能规定功能”是要明确具体产品的功能是什么,以及怎样才算是完成规定功是要明确具体产品的功能是什么,以及怎样才算是完成规定功能。产品丧失规定功能称为能。产品丧失规定功能称为失效失效,对可修复产品通常称为,对可修复产品通常称为故障故障。7维修性、有用性n机械产品一般是可维修的,要使一台设备发挥更好的机械产品一般是可维修的,要使一台设备发挥更好的作用,不仅要求在单位时间内出现的故
6、障次数少,故作用,不仅要求在单位时间内出现的故障次数少,故障间隔时间长,而且要求维修时间短。障间隔时间长,而且要求维修时间短。n产品的能工作时间与总时间之比称为产品的产品的能工作时间与总时间之比称为产品的有效性有效性,产品的有效性是指可修产品产品的有效性是指可修产品维持其功能的能力维持其功能的能力。8n可靠性是许多领域共同关心的问题可靠性是许多领域共同关心的问题n不同领域的可靠性问题有各自不同的特点不同领域的可靠性问题有各自不同的特点n人的可靠性问题与设备可靠性问题不同人的可靠性问题与设备可靠性问题不同n软件系统的可靠性问题与硬件系统的可靠性问题不同软件系统的可靠性问题与硬件系统的可靠性问题不
7、同n机械系统的可靠性问题与电子系统的可靠性问题也有明显机械系统的可靠性问题与电子系统的可靠性问题也有明显的不同。的不同。9n随着系统的复杂化,可靠性变得更加重要随着系统的复杂化,可靠性变得更加重要:n(1)(1)工程系统日益庞大和复杂。工程系统日益庞大和复杂。n(2)(2)应用环境更加复杂和恶劣。应用环境更加复杂和恶劣。n(3)(3)系统要求的持续无故障任务时间加长。系统要求的持续无故障任务时间加长。n(4)(4)人身安全直接相关。人身安全直接相关。n(5)(5)市场竞争的影响。市场竞争的影响。10n可靠性由可靠性数学、可靠性物理和可靠性工程三部分内容构成。可靠性由可靠性数学、可靠性物理和可靠
8、性工程三部分内容构成。n可靠性数学可靠性数学解决可靠性问题的数学方法及模型。解决可靠性问题的数学方法及模型。n可靠性物理可靠性物理失效现象、失效机理、检测方法等。失效现象、失效机理、检测方法等。n可靠性工程可靠性工程产品的可靠性数据收集与分析、可靠性设计、预测、产品的可靠性数据收集与分析、可靠性设计、预测、试验、管理、控制和评价。试验、管理、控制和评价。n可靠性工程可靠性工程立足于系统工程方法,运用概率论与数理统计等数学工具,研究产品故障,找出薄弱环节,确定提高产品可靠性的途径,并综合地权衡经济、功能等方面的得失,使产品的可靠性达到预期指标。11n(1 1)可靠性管理可靠性管理制定可靠性计划和
9、其它可靠性文件(如可靠性指标等),对生产过程的可靠性进制定可靠性计划和其它可靠性文件(如可靠性指标等),对生产过程的可靠性进行监督,计划评审,建立失效报告、分析和改进系统,收集可靠性数据和进行可靠性教育、培训等。行监督,计划评审,建立失效报告、分析和改进系统,收集可靠性数据和进行可靠性教育、培训等。n(2 2)可靠性设计可靠性设计建立可靠性模型,进行可靠性预计、可靠性分配,以及选择和控制部件指标,确建立可靠性模型,进行可靠性预计、可靠性分配,以及选择和控制部件指标,确定可靠性关键部件等。定可靠性关键部件等。n产品开发设计阶段的主要内容还包括预测设计对象的可靠度、找出并消除薄弱环节、不同设计方产
10、品开发设计阶段的主要内容还包括预测设计对象的可靠度、找出并消除薄弱环节、不同设计方案之间的可靠性指标比较等。案之间的可靠性指标比较等。n(3 3)可靠性试验可靠性试验环境应力筛选试验、可靠性增长试验等。环境应力筛选试验、可靠性增长试验等。n(4 4)可靠性评价可靠性评价对零件及系统的失效模式、影响及危害性分析、故障树分析、概率风险评价等。对零件及系统的失效模式、影响及危害性分析、故障树分析、概率风险评价等。可靠性工程包括:12可靠性工作内容可靠性工作内容策划、设计阶段策划、设计阶段n这个阶段对产品的可靠性有决定性的影响。调查并明确市场的需要,掌握市场使用环境特性是产品设计的前提;设计过程中应综
11、合考虑国家标准法规、用户的需要、工艺、成本等各方面的因素,采用FMECA、FTA、设计评审等方法,并要进行迅速有效的可靠性试验验证,确保产品固有的可靠性。n生产阶段生产阶段n必须在生产阶段对材料的质量,生产过程控制,生产、检验设备,人员培训等进行严格管理,从而避免在策划、设计阶段确定的产品固有可靠性下降。n售后服务售后服务n对售后发生的故障、维修时间及费用等住处必须及时跟踪、调查、反馈;对维修服务人员应定期培训;维修、诊断设备、工具应完备;用户信息反馈系统应及时、准确。131.21.2可靠性工程发展历史可靠性工程发展历史n德国学者最先提出了可靠性问题、Weibull于二十世纪三十年代研究了材料
12、疲劳寿命的概率分布问题。n可靠性学科是第二次世界大战后从电子产品领域发展起来的。在机械工程领域,A.M.Freudenthal于1947年提出了著名的应力-强度干涉模型。至今为止,应力强度干涉模型仍是机械可靠性设计中使用的最基本的模型。n干涉分析的基本思想是,在可靠性设计中,将应力和强度均作为随机变量,这两个随机变量一般有“干涉”区存在。分别用h(s)和f(S)表示它们的概率密度函数,借助于应力-强度干涉分析,可以得出如下形式的零件的可靠度R的计算公式:(1.1)14n1957年,美国电子设备可靠性咨询委员会发表了题为“军用电子设备的可靠性”的电子产品可靠性理论和方法的奠基性文献,标志着可靠性
13、工程已经发展成为一门独立的工程学科。n由此,也决定了传统可靠性理论与方法的基本特点 主要涉及的是具有恒定失效率的二态元件及具有元件独立失效特征的二态系统。n根据传统的观点(假设),系统的可靠度可以通过零件的可靠度计算。15n传统的串联系统的可靠度模型为(1.2)n传统的并联系统的可靠度模型为 (1.3)n式中,Rs为系统可靠度,Ri为零件可靠度,n为系统包含的零件数。n显然,以上系统可靠性模型都隐含着这样一个假定条件:系统中各零件的失效是相互独立的。16n从六十年代开始,应力-强度干涉模型被应用于疲劳强度的可靠性设计中。七十年代,D.Kececioglu 和E.B.Haugen 等人提出了一整
14、套基于干涉模型的疲劳强度可靠性设计方法,并在工程上得到了应用。n材料在循环载荷的长期作用下,强度逐渐衰减。因此,疲劳载荷-疲劳强度干涉模型本质上应该是一个动态概率模型。但当寿命给定时,疲劳强度分布是一定的。这样,就将动态概率模型转变成了静态概率模型。但存在的困难是,给定寿命下的疲劳强度分布难以确定。17n在工程实际应用方面,还有大量问题有待于解决。目前,可靠性工程的研究主要集中于以下方面:n1.1.可靠性基本理论可靠性基本理论n寿命分布形式。n数据统计处理n复杂载荷环境、复杂失效机理下的可靠性模型。n机械系统的可靠性理论。可靠性预测和可靠性分配(可靠性优化设计)问题始终是系统可靠性分析与可靠性
15、设计最为关心的问题。18n2.2.结构系统可靠性结构系统可靠性n在零部件强度可靠性分析方面,已提出了各种各样的方法。但对涉及到复杂承载结构、载荷分担等情形,采用的还都是比较简单、近似的方法,计算精度不是很高。n对机械结构和机械系统的可靠性问题,目前大都是在各元件独立失效的假设条件下进行分析与设计,与真实情况相关较大。n多年来的实践已使人们认识到,要想较为精确地预测结构的可靠性,必须使用系统工程学理论把结构物作为一个系统来看待,使用系统分析的方法进行可靠性分析。由于在方法与模型上还没有做到这一点,目前部件、结构及系统可靠性保证主要还是依靠实验。19n3.3.机构可靠性机构可靠性n实现预期运动和承
16、受或传递动力是机构的两大基本功能,而可靠性正是针对产品功能而言的。因此,根据机构的两大基本功能,可将机构可靠性问题划分为与承载能力相关的可靠性问题和与运动功能相关的可靠性问题,前者一般可归结为机械结构零部件的可靠性问题,目前已有较成熟的方法,后者属于机构功能可靠性问题,仍是目前研究的热点之一。201.3 可靠性学科发展现状n国际著名可靠性专家OConnor指出,目前“大多数已经被发展并且由可靠性和质量专家使用的方法都是容易误导(misleading)和无效的(un-effective)”。这一论断虽然会让很多人感到意外,但的确是在一定程度上反映了目前国际上可靠性理论与方法的发展水平与应用现状。
17、n还有文献也指出,当代的研究者应当以批评的观点去审视上世纪八、九十年代可靠性的发展趋势,尤其要明确什么是理论模型与实际系统之间的差异,怎样去消除它?当代工程系统所面临的挑战是什么?同时强调了在可靠性问题中深入研究载荷环境、失效机理、时间相关等问题的重要性、必要性与复杂性。21系统失效状态与失效类型系统失效状态与失效类型n传统的系统可靠性理论涉及的主要问题是零件及系统完全失效的概率,以及系统失效与零部件(完全)失效之间的逻辑关系。(在表决系统中,关心的是“系统的n个零件中有k个以上零件失效”这样的事件,或一个/多个零件失效后系统可靠性的降低)。n这里,“失效”的含意多是完全失效,很少关注零部件的
18、部分失效对系统功能及可靠性的影响。在结构系统可靠性研究中,对结构系统中部分结构断裂后结构系统中载荷转移和重新分配及相应的可靠性问题进行过较多的研究,但对结构局部的非完全失效(表现形式为出现一定尺寸的裂纹或其它形式的性能指标退化等)本身的概率特性及其对系统可靠性的影响的考虑则较少。n目前,已有越来越多的研究工作涉及到结构/零件或系统的老化问题和模糊性问题、多状态问题,发展了多状态系统可靠性理论。22n在工程实际问题中,绝大部分结构或零部件的失效都有一个过程,都表现出明显的渐变特征,而系统失效表现为多个零件性能变化的集合效应。突变型失效是较少见的,而且大部分所谓的突变失效也都是许多局部失效(反映为
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