可靠性工程师手册简明读本.docx
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1、目录第一章国家提出实施可靠性提升工程1.1 可靠性提升工程的提出(1)1.2 可靠性提升工程的解读(2)1.3 可靠性提升工程提出的意义(3)第二章可靠性基本概念2.1 可靠性工程的起源(5)2.2 可靠性工程的发展(6)2.3 可靠性工程(7)2.4 质量的理解(9)2.5 At=O.t0.t0合格水平保持能力的高可靠性转型。第二章可靠性基本概念2.1 可靠性工程的起源可靠性工程起源于第二次世界大战。日本的齐藤三郎在漫谈可靠性一书中有一段简要的说明:在第二次世界大战正处于高潮的时候,美国在南方布置了很多远东战略军用飞机,最初近半数飞机难以飞行。经过多次检查才搞清楚,原来是电子管发生了故障。用
2、到的电子管半数以上出现了故障,无法继续使用,这种电子管是安装在飞机的重要部件上的。这对美国政府来说是很严重的问题,随后他们采取了紧急措施。从生产开始,严格按图纸要求,加强了对制造过程的控制,最后终于制造出完全符合图纸要求的电子管。这种合格的电子管运往远东并安装后,仍然不断地发生故障,尝试了多次,其结果都是一样。为什么在工厂里检查是合格的电子管,一使用就出现故障呢?这使人们联想到,是否还有一种超越现有制造技术或检验能力的别的“因素”在起作用。这种“因素”是什么呢?它是制止电子管发生故障的一种特性,人们把这种特性称为“可靠性”。只有在图纸设计时就预先考虑到它,再按图生产,才能制造出合格的产品。后来
3、经过实践证明,这种可靠性很好的电子管,在使用时就很少发生故障。于是,电子管的故障就成了可靠性的开端和可靠性的由来。2.2 可靠性工程的发展可靠性工程自1957年问世以来,经历了50多年的发展,这种发展在杨为民主编的可靠性、维修性、保障性总论中做了很好的总结。20世纪60年代是可靠性工程全面发展的阶段,也是美国武器系统研制全面贯彻可靠性大纲的年代。20世纪70年代是可靠性发展步入成熟的阶段。20世纪80年代以来,可靠性工程向更深、更广的方向发展。在近半个世纪中,可靠性的发展大致经历了如下重大的变化和发展:(1)从重视武器装备性能、轻视可靠性,转变为树立可靠性与性能、费用及进度同等重要的观念,实现
4、了观念转变。(2)从分散的部门管理、部门负责到统一领导,成立由副司令、副总裁直接领导的可靠性机构,完善了管理体系。(3)从电子管的失效机理研究到开发超高速集成电路,使电子元器件可靠性每年平均以20%的速度提高。(4)从电子设备的可靠性研究开始,发展到重视机械设备、光电设备及其他非电子设备的可靠性研究,全面提高武器装备的可靠性。(5)从硬件可靠性研究到重视软件可靠性研究,确保大型复杂系统的可靠性。(6)从宏观统计估算到微观分析计算,更准确地确定产品的故障模式、可靠性及寿命。(7)从手工定性的可靠性分析设计到计算机辅助可靠性分析设计,达到提高分析设计精度、缩短分析设计时间的目的。(8)从重视可靠性
5、统计试验到强调可靠性工程试验,通过环境应力筛选及可靠性增长试验来暴露产品故障,并通过采取纠正措施达到提高产品可靠性的目的。(9)从单个可靠性参数和指标发展到多个参数和指标,建立完善的可靠性参数和指标体系。(10)从固有值作为武器系统的可靠性指标到强调以使用值作为指标,确保投入使用的武器装备具有规定的可靠性水平。1.3 可靠性工程可靠性工程是一门研究产品缺陷或故障的发生和发展的规律,进而解决缺陷或故障的预防和纠正从而使缺陷或故障不发生或尽可能少发生的学科。有学者说可靠性工程是一门与故障做斗争的学科。产品的可靠性不是算出来的,不是试出来的,而是设计出来、制造出来和管理出来的,是在产品的全生命周期中
6、坚持与缺陷和故障斗争出来的。与故障做斗争决不能理解为除了故障才斗争、才纠正,我们很多企业忙于售后服务到处“救火”,这是消极的斗争、低效的斗争。斗争必须首先从预防故障或缺陷入手。继而若存在薄弱环节或隐患,能早发现,发现后能及时进行纠正,采取纠正措施。措施采取后就要进行验证并对可靠性指标进行验证,这种过程可用图1表示。下面分别对预防、发现、纠正、验证做一说明。重视预防故障和缺陷是斗争的最重要的一步,是可靠性工程的核心,也充分体现了质量管理大师克劳士比提出的第一次就把事情做正确的思想。可靠性工程经过50多年的发展,已经形成了一套比较完整的故障与缺陷的预防控制技术和方法。GJB450A-2004装备可
7、靠性工作通用要求中规定的预防故障的可靠性设计分析技术有13种。尽早发现缺陷和故障是可靠性工程的又一个重要组成部分。第二章可靠性基本概念尽早发现缺陷或故障非常重要,发现得越早损失越小。在可靠性工程的发展中也形成了诸多尽早发现缺陷和故障的技术和方法。例如,故障模式、影响及危害性分析,故障树分析,可靠性评审,环境应力筛选,可靠性研制试验,可靠性增长试验等。及时纠正缺陷和故障是实现产品研发过程可靠性增长的重要手段,也是可靠性工程的又一重要组成部分。可靠性工程在纠正故障的过程中也形成了一些方法,最典型的就是建立故障报告、分析和纠正措施系统,也有人称之为建立故障报告、分析和纠正措施制度。还有“故障或问题双
8、归零”管理等。有效验证纠正措施和产品的可靠性、维修性指标是可靠性工程的另一重要组成部分。可靠性工程中关于可靠性指标的验证已经有许多成熟的方法,如可靠性鉴定试验、可靠性验收试验、加速寿命试验等。在实施与产品的缺陷和故障做斗争中形成的“预防、发现、纠正和验证”一系列技术方法的过程中离不开可靠性管理,缺少系统有效的管理,很多技术活动是难以有效开展的。有人把可靠性技术与管理形容为一部车子的两个轮子,缺一不可。1.4 对质量的理解质量”一词的权威定义:一组固有特性满足要求的程度。产品的一组固有特性,包括产品专用质量特性和通用质量特性两部分。专用质量特性是指产品的功能和性能,如飞机的飞行高度、飞行速度和续
9、航距离,卡车的载重量、乘员数量和油耗,导弹的射程、威力和精度等。通用质量特性是指保证产品各种功能和性能等专用质量特性有效发挥的一组共有的技术特性,如:可靠性、维修性、测试性、保障性、安全性、环境适应性、电磁兼容性等。产品的专用质量特性和通用质量特性如车的两个轮子、人的双腿,缺一不可。产品因其具有具体且明确的专用质量特性而成产品,然而如果通用质量特性不好,故障频发,维修费用高昂,这肯定不是好的产品,不是顾客满意的产品。这说明包括可靠性维修性等通用特性是非常重要。图2专用和通用质量特性关系示意图1.5 从t=0、t0xtVO的质量看质量与可靠性为了更直观地理解产品的质量,我们可以按产品的生命周期的
10、不同阶段来讨论产品的质量及管理,即把产品的生命周期分成三个阶段:产品研发阶段、量产的生产制造阶段和使用至报废退役的阶段,于是也就对应着研发过程的设计质量、生产过程的制造质量和顾客使用产品过程中表现出来的使用质量,如图3所示。I雳包理帕关注儡点整把产品的生命期作为横坐标,用时间表示,以产品的合格水平作为纵坐标,于是就有t=0的质量、t0的质量和tvo的质量。在传统质量管理中,t=0的质量一般都用合格品率进行度量,用百分比表示,合格品率越高,说明内部质量损失越小。t0的质量体现在产品在用户使用过程中其合格水平的保持能力,其本质上就是产品可靠性,即合格产品在规定的条件下在规定的时间内完成规定功能的能
11、力。因此,可靠性关注的是产品合格水平随着时间的保持能力,在图3中,A产品显然比B产品的合格水平保持能力更强,也就是A产品比B产品更可靠。tVO的设计质量非常重要,它决定了t=0的质量和t0的质量。tV0的制造过程质量管理决定着t=0的质量,可以减少企业的内部质量损失,可以给企业带来“直接”的效益:而tvo的研发过程的设计质量,即可靠性设计分析、试验与评价、监督与控制等工作直接决定着t0的质量。合格产品的合格水平保持能力,即可靠性,是顾客最关心的质量,是企业减少外部质量损失和售后服务,将企业的产值最大限度地变成企业的利润,也是取得顾客满意的最重要的条件。传统质量管理关注的焦点是t=0时刻的合格品
12、率,为了提高合格品率,质量管理工作重点是保证制造过程的一致性和稳定性。可靠性关注的焦点是合格的产品在t0后为什么会变成“不合格”,即为什么会发生故障,而工作的重点是研发过程中的质量设计,在研发设计时就事先考虑产品在未来用户使用过程中可能发生的故障或缺陷,并在设计时采取预防措施加以解决,这也就是质量管理大师克劳土比所说的质量是免费的道理所在。1.6 可靠性定义及分类可靠性的定义是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。可靠性的概率度量称为可靠度。产品是一个非限定性的术语,泛指任何元器件、零部件、组件、设备、分系统或系统,也可以指硬件、软件或两者的结合。产品按发生故障后是否能维修,分
13、为可修复产品和不可修复产品(也称为一次性使用产品)。可修复产品是指发生故障后可以通过修复性维修恢复到规定状态并值得修复的产品,否则称为不可修复产品,如汽车、坦克、飞机等为可修复产品,而弹药、日光灯等为不可修复产品。理解可靠性定义要抓住“三个规定”。在规定产品可靠性指标要求时,一定要对规定条件、规定时间和规定功能予以详细具体的描述和规定,如果规定不明确、不具体,仅仅给出一个可靠性指标要求是难以验证的,或在验证中产品研制方和订购方会因各自利益和理解的不同而发生争议。“能力”是产品本身的固有特性,是指产品在规定条件下和规定时间内完成规定功能的水平。由于产品在规定条件下和规定时间内完成规定功能的能力不
14、是一个确定值,而是一个随机变量,所以在定量表述时,要用概率来度量。产品可靠性可分为固有可靠性和使用可靠性。固有可靠性是通过设计和制造赋予产品的,并在理想的使用和保障条件下所具有的可靠性,是产品的一种固有属性,也是产品开发者可以控制的。使用可靠性则是产品在实际使用条件下所表现出的可靠性,它反映产品设计制造、使用、维修、环境等因素的综合影响。固有可靠性水平肯定比使用可靠性水平要高。产品可靠性还可分为基本可靠性和任务可靠性。基本可靠性是产品在规定条件下和规定时间内无故障工作的能力,它反映产品对维修资源的要求。任务可靠性是产品在规定的任务剖面内完成规定功能的能力。评定产品任务可靠性时,仅考虑在任务期间
15、发生的影响任务完成的故障。1.7 故障(失效)及其分类故障(失效)在可靠性工程中是一个极为重要的概念。在工程中要提高产品可靠性,就要与故障做斗争。耍评价产品可靠性,就要明确故障的定义及其分类。故障是指产品不能执行规定功能的状态,通常指功能故障。失效是指产品丧失完成规定功能的能力的事件。故障模式是指故障的表现形式,如短路、开路、断裂、过度耗损、漏油等。故障机理是指引起故障的物理的、化学的和生物的或其他的过程,如轴的断裂是材料强度的物理特性不够所导致的。故障原因是指引起故障的设计、制造、使用和维修等有关的因素。故障的分类有多种,不同的分类就是要从不同的方面来揭示故障的不同侧面的规律,以便为预防故障
16、、发现故隙、分析故障、纠正故障和评价产品可靠性提供支持。单点故障是指会引起系统故障的,而且没有冗余或替代的操作程序作为补救的产品故障。间歇故障是指产品发生故障后,不经修理而在有限时间内或适当条件下能够自行恢复功能的故隙。渐变故障是指产品性能随时间的推移逐渐变化而产生的故障。这种故障一般可以通过事前的检测或监控来预测,有时可通过预防性维修加以避免。机械产品的渐变故障有很多利I,如磨损故障、腐蚀故障、疲劳断裂等。独立故障与从属故障:独立故障是指不是由于另一产品故障引起的故障,亦称原发故障。从属故障是指由于另一产品故障引起的故障,亦称诱发故障。系统性故障与偶然故障:系统性故障是指由某一固有因素引起、
17、以特定形式出现的故障。它只能通过修改设计、制造工艺、操作程序或其他关联因素来消除。偶然故障是指产品由于偶然因素引起的故障,只能通过概率或统计方法来预测。早期故障和耗损故障:早期故障是指产品在寿命的早期因设计、制造、装配的缺陷等原因发生的故障,其故障率随着寿命单位数的增加而降低。耗损故障是指产品因疲劳、磨损、老化等原因引起的故障,其故障率随寿命率单位数的增加而增加。关联故障与非关联故障:非关联故障是指已经证实未按规定的条件使用而引起的故障,或已经证实仅属某项将不采用的设计所引起的故障,否则即称为关联故障。责任故障与非责任故障:非责任故障是指非关联故障或事先已经规定不属于某个特定组织提供的产品的故
18、障,否则称为责任故障。灾难故障与严重故障:灾难故障是指导致人员伤亡、系统毁坏、重大财产损失的故障,亦称灾难性故障。严重故障是指导致产品不能完成规定任务使命的故障,亦称致命性故障。1.8 可靠度、累积故障和故障密度分布函数产品可靠度是产品在规定条件下和规定时间内完成规定功能的概率,描述的是产品功能性能随时间保持的概率。因此,产品可靠度是时间的函数,一般用R(t)表示,产品可靠度函数的定义为:R(t)=P(Tt)式中,T为产品发生故障(失效)的时间;t为规定的时间。因此,产品在规定条件下和规定的时间内,不能完成规定功能的概率,也是时间的函数,一般用F(t)表示,F(t)称为累积故障分布函数,即F(
19、t)=P(TWt)产品发生故障和不发生故障是两个对立的事件,因此R(t)+F(t)=l累积故障分布函数和可靠度函数可以通过大量产品的试验分析得到。故障密度分布函数f(t)是累积故障分布函数F(t)的导数。它可以看成在t时刻后的一个单位时间内发生故障的概率,即f(t)三或F(t)=f(u)du或R(t)三f(u)du因此,累积故障分布函数f(t),可靠度函数R(t)和故障密度分布函数f(t)三者之间的关系可表示为图4。产品的累积故障分布完全可以通过大量样品的试验获得。一旦知道了分布规律,就可以应用概率统计理论来研究产品的可靠性规律。产品故障密度函数可以是指数分布、威布尔分布或对数正态分布等,但最
20、简单的分布是指数分布。在可靠性工程中经常使用分布的概念,指的就是故障密度分布函数f(t)。1.9 可靠性常用度量参数1 .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称为可靠度,一般用R(t)表示。若产品的总数为No,工作到t时刻产品发生故障数为r(t),则产品在t时刻的可靠度的观测值为:R(t)=N0-r(t)N02 .故障率工作到某时刻尚未发生故障(失效)的产品,在该时刻后单位时间内发生故障(失效)的概率,称为产品的故障(失效)率。故障率一般用入(t)表示。在工程实践中,(t)一般用下式进行计算:式中,At为所取时间间隔;Ar(t)为t时刻后;At时间内发生故障的产品数;N.
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