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      制造裝備可靠性及可靠性分析

      2018-10-21 02:51夏志偉岳云紀偉
      今日自動化 2018年1期
      關(guān)鍵詞:可靠性分析可靠性裝備

      夏志偉 岳云 紀偉

      摘要:本文主要介紹了研究裝備可靠性分析的目的和意義,以及我國裝備的可靠性現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。

      關(guān)鍵詞:裝備;可靠性;可靠性分析

      中圖分類號:TB114.3

      文獻標識碼:A

      文章編號:2095-6487 (2018) 01-0033-03

      1 緒論

      1.1 可靠性分析的目的和意義

      可靠性分析就是要控制裝備的失效,在裝備全壽命過程中同故障(失效)做斗爭,研究裝備故障的發(fā)生、發(fā)展,故障發(fā)生后的修理、保障,以及如何預防故障的發(fā)生、直到消滅故障的規(guī)律[1]。其目的是提高裝備的完好性和任務(wù)的成功性、減少維修保障開支。

      1.2我國裝備可靠性現(xiàn)狀

      我國的可靠性工作起始于20世紀50年代末期,但因為種種條件,我國可靠性分析并沒有專門進行研究,不具備相應(yīng)人才儲備和學科研究,后期在一系列問題之后,我們才知道可靠性的重要性,才開始發(fā)展可靠性研究并使其步入正軌。20世紀80年代,我國的各種可靠性研究才迅速發(fā)展。但是,可靠性技術(shù)的應(yīng)用還不廣泛,但隨著國力增強,經(jīng)濟發(fā)展,我們開始有能力有條件的發(fā)展可靠性研究,并且可靠性研究還給我們帶來了重大利好,國家繼續(xù)加大力度增加在可靠性方向的研究,如重點元器件的可靠性上。

      為了跨進國際市場,得到更多用戶的使用和認可,不僅要求裝備有好的性能,還要求裝備有更高的可靠性水平,這是裝備的最基本要求,也是裝備的核心競爭力,是設(shè)備得到用戶認可的先決條件,是我們設(shè)備逐步走出國門的必由之路。我國的裝備制造業(yè)要想逐步擺脫廉價、低端的標簽,獲得高端市場的青睞,裝備制造的可靠性研究是不可或缺的。

      2 裝備的可靠性分析

      2.1 可靠性的概念

      系統(tǒng)可靠性一般是指在規(guī)定的時間內(nèi)、規(guī)定條件下,系統(tǒng)完成規(guī)定功能的能力。完成指定功能的能力又可以表述為一定概率,這種概率就叫可靠度??煽啃远x的因素是3個基本內(nèi)容:規(guī)定時間、規(guī)定條件和規(guī)定功能。(1)規(guī)定時間:可靠性定義的核心。可靠性是裝備的時間質(zhì)量指標,是表示質(zhì)量能維持多長的時間,離開時間可靠性就無從談起??煽慷纫话汶S時間增加而減小。可靠度R(t)為時間函數(shù),R (t)隨時間增加減小[2]。(2)規(guī)定條件:可靠性比較的前提??煽慷鹊拇笮‰S規(guī)定條件的不同而不同。不規(guī)定具體條件,就失去可靠性比較的前提。這種條件包括廣泛的含義包括但不限于環(huán)境條件、動力條件、負載條件等等。條件規(guī)定不同,可靠度大小就截然不同。脫離具體規(guī)定談可靠性毫無意義可言。(3)規(guī)定功能:可靠性的實質(zhì)。功能是反映裝備的技術(shù)性能和質(zhì)量的指標,它反映裝備所能完成的任務(wù)以及各種參數(shù)性能指標。不同的裝備完成的功能不同。失效的準確判斷與規(guī)定功能的清晰認識密切相關(guān)。裝備可靠性指標的高低受裝備功能的多少和其技術(shù)指標的高低的影響。

      2.2可靠性的特性

      可靠性主要有三大特性,即耐久性、可維修性、設(shè)計可靠性[3]。

      耐久性:長時間無故障或者可以長時間使用可以表述為耐久性。通常來說,裝備是不可能純在零故障的可能性。

      可維修性:由于裝備不能存在100%的無故障率,一旦裝備產(chǎn)生故障,我們要能夠迅速而且方便快捷的完成設(shè)備故障的排除,使其正常使用,這就是可維修性。當然這種可維修性是基于裝備的設(shè)計結(jié)構(gòu)和加工的一致性來保證,即裝備制造的可靠性。

      設(shè)計可靠性:這是裝備制造質(zhì)量的根本,可靠性設(shè)計是維持一臺裝備正常工作的基本條件,是基礎(chǔ),如果基礎(chǔ)不牢的話,任何上層建筑都是處于危險狀態(tài)無論你對上層怎么保護和維護,都不能根本解決這種危險的存在。人機系統(tǒng)的本身具備很高復雜性,對于同一種裝備,不同的操作人員很可能采取不同操作方式,加之復雜環(huán)境的影響,設(shè)備出現(xiàn)故障的可能性會大大提高,所以我們在設(shè)計裝備的開始,就必須考慮可靠性在設(shè)備中的必要性,是設(shè)備具備簡易性和防呆操作,使其在任何條件下能具備同樣的生產(chǎn)模式,這就是設(shè)備的設(shè)計可靠性。通常來說,操作越少越簡單,發(fā)生操作失誤的可能性就越小,這就避免了由于人為造成的裝備故障,提高了裝備的生產(chǎn)能力和安全性?;蛘哒f這種可靠性的設(shè)計,是提前預防可能造成的故障的各種問題而再設(shè)計中引入的各種措施。

      2.3可靠性評價

      可靠性是一項質(zhì)量的重要指標,僅僅定性描述就顯然不夠,必須使之形成數(shù)量化,這樣才能進行精確的描述和比較??煽啃缘亩勘硎居衅渥约旱奶攸c,由于使規(guī)定條件不同,很難用一個固定的指標進行完全的評價。

      2.3.1 可靠度

      可靠度指裝備在特定的時間并指定工作條件,完成裝備設(shè)計目標的概率;通常用R來表示。

      其中:,(t)一一概率密度,T——裝備發(fā)生故障(失效)的時間,t——規(guī)定時間。

      當t=0時,R(O) =1; t=oo時,R(oo)=O。

      2.3.2失效概率

      裝備在特定的時間并指定工作條件,不能完成裝備設(shè)計目標的概率概率,也稱為不可靠度,通常用F或F(t)。

      2.3.3失效率

      是指在指定時刻t正常工作的裝備,在該時刻后指定的時間內(nèi)發(fā)生設(shè)備故障的概率,也稱為瞬時失效率。通常為λ,是一個時間系數(shù)的函數(shù),記為λ(t)稱為失效率函數(shù)。

      失效率曲線:即浴盆曲線,是指裝備在整個生命周期(開始生產(chǎn)一最終報廢)內(nèi)可靠性表現(xiàn)出的一定規(guī)律。如果取裝備的失效率作為裝備的可靠性特征值,它是以使用時間為橫坐標,以失效率為縱坐標的一條曲線。曲線的呈兩頭高,中間低,有些像浴盆,所以稱為“浴盆曲線”。該曲線具有明顯的階段性,可劃分為3個階段:早期故障期,偶然故障期,嚴重故障期。

      MTTF和MTBF:對于不可維護的裝備來說,其平均壽命統(tǒng)計方法是從裝備正式投入生產(chǎn)開始直至裝備最終失效的時間的均值,也稱平均失效前時間,記以MTTF,它是英文(Mean Time To Failure)的縮寫。假設(shè)我們有Ⅳn個實驗樣品在相同的特定條件下進行失效實驗(均為不可修復的裝備),測得其全部失效時間為tl,t2,…tN。。其平均失效前時間(MTTF)為:

      由于對不可修復的裝備,失效時間即是裝備的壽命,故MTTF也為平均壽命。

      對可維修裝備而言,出現(xiàn)一次故障之后的到下一次故障之前的時間的均值,稱平均故障間隔時間,通常稱平均無故障工作時間,用MTBF記之,它是英文(Mean Time Between Failures)的縮寫。

      假設(shè)我們有一個測試裝備,在相同的環(huán)境下特定的條件下進行生產(chǎn)測試(可修復設(shè)備),在這一個過程中一共出現(xiàn)了Ⅳn次故障,故障排除后可以進行繼續(xù)生產(chǎn),把每次生產(chǎn)的時間記為t1,t2,…tn,其平均故障間隔時間MTBF為:

      當裝備的壽命服從指數(shù)分布時,裝備的故障率為常數(shù)λ,則MTBF=MTTF=l/λ。

      2.3.4維修性指標

      平均維修時間,相對于可維修裝備而言,每次出現(xiàn)故障開始到故障維修結(jié)束的時間的平均值,即維修設(shè)備所花費時間的平均值。記以MTTR,它是英文(Mean Time To Repair)的縮寫。

      其中:m(t)是指故障排除時間的概率密度函數(shù),對應(yīng)可靠性的失效概率密度函數(shù)。

      維修度(對應(yīng)可靠度)M(t):指在特定環(huán)境下制定條件使用的裝備,采用制定的維修方式規(guī)定的時間內(nèi),把故障設(shè)備維修好或者恢復到使用狀態(tài)的概率。修復率μ(t)(對應(yīng)失效率):定義為已經(jīng)進行一段時間的修理,但是裝備未達到使用狀態(tài),但是在該時刻之后,裝備能夠修復到使用狀態(tài)的概率。

      可維修裝備的有效度A,它表示設(shè)備處于完好狀態(tài)的概率:

      2.4可靠性設(shè)計

      可靠性設(shè)計包括規(guī)定定性定量的可靠性要求,建立可靠性模型,可靠性分配,可靠性預計,可靠性設(shè)計準則,耐環(huán)境設(shè)計,元器件選用與控制,電磁兼容設(shè)計和降額設(shè)計余熱設(shè)計等等。

      2.4.1 可靠性模型

      裝備的可靠性模型可分為串聯(lián)模型和并聯(lián)模型。

      (1)串聯(lián)模型:組成系統(tǒng)的所有單元中任一單元的失效就會導致整個系統(tǒng)失效的邏輯關(guān)系。其數(shù)學模型為:

      (2)并聯(lián)模型:組成系統(tǒng)的所有單元都失效時系統(tǒng)才失效的邏輯關(guān)系。其數(shù)學模型為:

      2.4.2可靠性分配

      可靠性分配是指在設(shè)計階段,將裝備的可靠性定量要求按規(guī)定的準則分配到規(guī)定的裝備層次的過程。

      首先采用評分分配法為故障率進行評分。評分分配法:首先為故障率分配參數(shù),需考慮的四種影響因素:復雜度由高到低評為10~1分;技術(shù)成熟度由高到低評為1~10分;重要度高到低評為1分~10分;環(huán)境條件由好到差評為1~10分。

      再采用比例分配法進行計算。分配給第i個分系統(tǒng)的故障率^,為:

      其中:Ci:第i個分系統(tǒng)的評分系數(shù);λi:系統(tǒng)規(guī)定的故障率指標。

      2.4.3可靠性預計

      可靠性預計就是根據(jù)裝備各組成部分的可靠性預測裝備在規(guī)定的工作條件下的可靠性所進行的工作??刹捎迷骷嫈?shù)法和應(yīng)力分析法。

      (1)元器件計數(shù)法:是把裝備內(nèi)所有零件采取串聯(lián)模式加以模組化,再把所有經(jīng)品質(zhì)因子及使用環(huán)境因子修正過的零件失效率累加就可以初步的估計裝備失效率。其數(shù)學模型為:

      其中:λi:裝備總的故障率;λi:第i種元器件的通用故障率;πi:第i種元器件的通用質(zhì)量系數(shù);N:第f種元器件的數(shù)量;n:裝備所用元器件的種類數(shù)目。

      (2)應(yīng)力分析法:用于裝備詳細設(shè)計階段的電子元器件故障預計。對某種電子元器件在實驗室的標準應(yīng)力與環(huán)境下,通過大量實驗,并對其實驗結(jié)果進行統(tǒng)計而得出該種元器件的故障率,我們把這種故障成為“基本故障”。

      第一步先求出各種元器件的工作故障率^。:

      其中:λb:元器件基本故障率,πE:環(huán)境系數(shù),K:降額因子,其值小于等于l。第二步求裝備的工作故障率λ:

      其中:λ:第i中元器件的工作故障率;Ni:第i種元器件的數(shù)量;n:裝備中元器件的種類數(shù)。

      第三步求裝備的MTBF:

      2.4.4可靠性分析

      可靠性分析方法有失效模式和效果分析FMEA和故障樹分析FTA等方法。

      潛在的失效模式和后果分析(FMEA)作為一種策劃用作預防措施工具,最大限度的通過分析、總結(jié)設(shè)備的故障表現(xiàn)極其原因,找出潛在的設(shè)備失效極其后果,并且完善設(shè)備的可控性設(shè)計,找到避免或者減少這種原因的措施,保證裝備的正常生產(chǎn)。

      故障樹分析法(FTA)就是在系統(tǒng)(過程)設(shè)計過程中,通過對可能造成系統(tǒng)故障的各種因素(包括硬件、軟件、環(huán)境、人為因素等)進行分析,畫出邏輯框圖(即故障樹),目的就是通過系統(tǒng)分析故障原因,找出各種條件組合下故障的放生概率,并通過計算概率的可能性,才贏對應(yīng)措施,糾正設(shè)計過程中的不合理因素,避免故障的產(chǎn)生,提高裝備可靠性的一種技術(shù)性方法。

      3 結(jié)論

      從裝備的可靠性設(shè)計到可靠性分析以及可靠性試驗,可以及時提前發(fā)現(xiàn)裝備的設(shè)計、原材料、零部件、安裝調(diào)試與工藝等方面的各種缺陷,可以提供改善裝備的完整性、提高任務(wù)完成率、減少保障與維修費用的信息,可以確認裝備是否符合可靠性設(shè)計要求,取得更大的經(jīng)濟效益。

      參考文獻

      [1] 陸廷孝,鄭鵬洲.可靠性設(shè)計與分析[M].北京:國防工業(yè)出版社,19 95.

      [2] 趙東元,樊虎,任志久,可靠性工程與應(yīng)用[M].北京:國防工業(yè)出版社,2009.

      [3] 賈利民,林帥.系統(tǒng)可靠性方法研究現(xiàn)狀與展望[J].系統(tǒng)工程與電子技術(shù),2015,(12):2887-2893.

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