西工大可靠性复习资料总结

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一章

1什么是可靠性工程:可靠性工程是研究如何评论、分析、提高产品可靠性的工程技术。产品的可靠性由设计决定,并由可靠性管理和制作过程来保证。 2可靠性:产品在规定的条件下和规定的时间内,完成规定功能的能力。可靠度:产品在规定的条件下和规定的时间内,完成规定功能的概率。

3 可靠性分为:固有可靠性:指产品早在设计阶段确定的,并在生产过程中的各个阶段得以确定的可靠性,是产品的本身具有的属性,使用可靠性:产品在使用过程中,因受环境条件,维修方式及人为因素的影响所能达到的可靠性。 4产品与可靠性的关系:可靠是产品的一种特性和产品质量的重要组成部分,可靠性与维修性相结合构成产品的有效性(广义可靠性),它是衡量可修复产品的质量的一个重要指标,有效性和技术性能构成产品质量。

5产品安全性与可靠性关系:安全性与安全性是两个不同的概念,安全性是在设计时为了使产品失效不致引起人身伤亡及设备损耗等严重事故而采取的预防措施。而可靠性是某个时候产品完成规定功能的能力。

6度量可靠性的指标:1可靠度、2累积失效概率、失效率、平均寿命、可靠寿命、维修度、有效度。

7累积失效概率:所谓的累积失效概率是指产品在规定条件下和规定时间内失效的概率,简称失效概率,又称不可靠度。

8失效率:工作到某时刻尚未失效的产品,在该时刻后单位时间内失效的概率。失效率越低可靠度越高,失效率是标志产品可靠性常用的数量特征之一,常用于电子产品,单位是菲特(fit)。

9浴盆曲线:一种产品(特别是电子产品),经过大量的使用和实验结果表明,其失效率与时间的关系曲线的特征是两端高、中间低、他的形状似浴盆,故一般称浴盆曲线、,也称寿命特性曲线。

10平均寿命:不可修复产品:产品从开始工作到发生失效前的平均工作时间,称为失效前平均工作时间,记为MTTF。可修复产品:平均寿命指一次故障到下一故障的平均工作时间,称为平均无故障工作时间,记为MTBF。把MTTF和MTBF统称为平均寿命。可靠性寿命:使可靠度等于给定值p时所对应的时间(产品寿命),称为可靠寿命,记为t,其中p称为可靠性水平。

11可靠工程研究内容:可靠性理论基础,可靠性应用技术和可靠性管理。基本任务:1根据可靠性定义内容,对产品可靠性提出明确的量化要求。2寻找提高可靠性的途径。3在满足可靠性的前提下,尽量降低产品的重量,体积和费用。 二章

12随机事件:如果试验具有1可以在相同的条件下重复进行;2每个试验的可能结果不止一个,并且能事先预测试验的所有可能结果;3进行一次试验之前不能确定哪一个结果会出现,那么我们称这种试验为随机试验,在随机试验中,对一次试验中可能发生也可能不发生,而在大量重复试验中却具有某种规律的现象,称为随机事件。随机事件运算:事件和、事件积、互不相容事件、对立事件、独立事件。

13随机变量的特征:不确定是和随机性。 14概率运算的基本法则:自己理解

15离散型随机变量:有些随机变量,它全部可能取到的不相同的值是有限个或可列无限多个,这种随机变量称为”离散型随机变量”.其分布指概率分布列。连续行随机变量:若随机变量X的分布函数F(x)可表示成一个非负可积函数f(x)的积分,则称X为连续型随机变量。其分布指分布函数和概率密度函数。 16可靠性工程常用分布函数:二项分布、泊松分布、正态分布、对数分布、指数分布、威布尔分布等 17:见书 三章

18系统可靠性设计:就是通过预测、分配、分析、改进等一系列可靠性计算和可靠性工程活动,把定量的可靠性目标值设计到技术文件和图纸中去,形成系统的固有可靠性。

19,可靠性指标的确定原则:需要对产品或系统的功能、目的、时间、重量、空间、维修性、人员安全、可行性、先进性、经验性、等因素做全面权衡分析。 20可靠性预测:根据系统、部件元件的功能、工作环境及其相关资料。推测该系统具有的可靠度。目的和意义1在设计早期阶段,可以用于定量评判,选择其中可靠性、性能、费用等最佳方案,可论证方案的可行性和确定可靠性指标。2可以发现哪些零部件或子系统是造成系统失效的只要因素,找出薄弱环节之后,

便可采取必要的改进措施,一间小整个系统的失效率,提高系统可靠性。3为系统可靠性指标分配提供依据和顺序。4若通过设计证明按一般设计和选用元器件、零部件、能达到可靠性要求,就可省掉许多不必要的关于可靠性方面的研制费用。5用来评估庞大系统,尤其是那些不可能做使用条件下的实验的系统如人造卫星等。

21元件可靠性预测方法:1电子元器件应力分析法2应力强度干涉法3机械零件失效概率模型法。

22电子元器件分析法:通过元器件应力分析得出与温度及负载系数呈函数关系的基本失效率的数学模型,再考虑各种因素的影响,引进修正系数,称π系数,再由π系数与基本失效率相乘即得元器件的失效率。其数学表达式?p??b(前者表示失效率,后者表示基本失效率。)

23逻辑图:在可靠性工程中常用系统图表示系统中各单元的结构装配关系,用逻辑图表示系统各单元间的功能关系。

24结构串并联与逻辑串并联关系:两者没有必然关系

25串联系统可靠度计算采用概率乘法计算,并联系统计算有热储备系统,表决系统,冷储备系统和混联系统的可靠性计算。串联的越多可靠度越低并联越多可靠度较高。

26热储备系统(工作储备系统)是使用多个单元来完成同一任务的组合。在该系统中,所有单元一开始就同时工作,但其中任一个单元都能单独的支持整个系统工作。冷储备(非工作储备系统)系统中只有一个单元工作时,其余单元不工作而处于待命状态,当工作单元出现故障后,处于待命的单元立即转入工作状态,使系统不致中断。计算见书。 27混联系统可靠度计算步骤:书37页

28表决系统:有的工作储备系统也有要求在n中取r的表决系统,记为r/n(G)系统。表决系统由于要求n个中r个同时正常工作,其可靠度比一般工作储备系统可靠度低。

29布尔真值表法原理是将系统中各个单元的正常和故障的所有可能搭配的情况一一排列出来,然后将系统正常和故障状态分开,最后对系统进行可靠度计算。若系统中有n个单元,每个单元有二个状态,则n个单元所构成的系统有2n个

状态,且每个状态都是互斥的。

30界限法的基本原理:系统的可靠性预测值将低于系统可靠性的上限,高于系统可靠性的下限。通过对系统可靠性模型的简化,近似,可分别求出系统可靠性的上限值Ru和下限值Rl。然后经过适当综合即可求得系统可靠性的预测值。特点:它不要求逻辑图中的元器件或零部件是独立的。

31相似法:一种新产品或一台新设备都是在旧的产品或设备基础上改进发展而来,有一些元器件、零部件是相同或相似的,产品的设备有相似的特点,所以旧的产品或设备的可靠性参数对新产品和设备的设计是十分宝贵的资料,而新产品和新设备的可靠性预测瓦全可以采用相似法进行。用于新产品和设备。 32相似设备法原理:根据经验,以旧设备快速预测新设备的可靠性。相似电路法:根据试验或历史资料掌握电路的失效率,那么就可以预测新设备的失效率数学模型见书43页

?s设备失效率,?Gi第i种基本元33元器件计数法原理:?s??N其中(??π)iGiQii?1nπ器件的基本失效率,Qi第i种基本元器件的质量系数,Ni第i种元器件的数量,

n不同的基本元器件种类数目。

34可靠性分配:把设计任务书上规定的系统的可靠性指标逐级分配到各单元。可靠性预测:根据系统、部件元件的功能、工作环境及其有关资料,推测该系统将具有的可靠度。可靠性分析:利用归纳、演绎的方法对系统可能发生的故障进行研究,研究失效的原因、后果和影响及严重程度,从而为系统设计提供改进建议。关系:系统的可靠性设计要通过预测,分配,分析,一步步来进行的。 35可靠性分配的思路:明确目标函数与约束条件。考虑的内容:1随着单眼可靠度的技术水平的提高,所分配的可靠度也相应增大;2单元在系统中的重要性越高,分配给的可靠度就越高;3对具有相同重要性、工作周期的单元,应分配给相同的可靠度,此外还要考虑结构的复杂程度、故障时修理的难易,环境条件以及投资,技术难易。

36可靠性分配方法和特点:1等分配法,对系统中全部的单元分配以相等的可靠度;2按相对效率来分配可靠度,适应于失效率为常数的串联系统,并且系统任务时间与各单元任务时间相同的情况。3按单元的复杂程度及重要度来分配可靠

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