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第3章 可靠性特征量 表示和衡量产品的可靠性的各种量,统称为可靠性的特征量。 第3章 可靠性特征量 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。一般用R(t)表示。 规定条件是指产品所处的环境条件(温度、湿度、振动、辐射、风沙等)、使用条件(连续工作,非连续工作)、维修条件(维修保养措施、修理技术条件)等。 规定时间表示方法和长短依据产品及其功能不同而异。可以用周期、次数、里程等代替。时间概念可以包含被研究产品的任何观察期间或是实际工作期间和贮存期等。 规定功能是指产品的性能指标,如火炮的射程、射速,弹丸的威力,引信的灵敏度、瞬发度,电阻的阻值、功率、精度等等。 第3章 可靠性特征量 第3章 可靠性特征量 产品的可靠度是时间的函数,随着时间的增长,产品的可靠度会越来越低,它介于1与0之间,即0≤ R(t) ≤ 1。 第3章 可靠性特征量 产品的累积失效概率示随着时间的增长而增大的,它是介于1与0之间的数。 第3章 可靠性特征量 失效密度----失效密度函数是累积失效概率对时间的变化率,记为f(t)。 f(t)是产品寿命落在包含t的单位时间内的失效概率,也就是产品在单位时间内的失效概率。表达式为: 第3章 可靠性特征量 失效率-----产品工作到某时刻后,在单位时间内发生失效的概率;即产品在t时刻后单位时间的失效数与在t时刻尚未失效的产品数的比值。记为λ(t)。 第3章 可靠性特征量 第3章 可靠性特征量 第3章 可靠性特征量 失效率与失效概率的区别 失效率是产品工作到t时刻,在还有ns(t)个产品尚未失效的条件下,发生失效的条件概率密度。更直观地反应产品在t时刻的失效情况。 失效概率是产品总体在t时刻发生失效的概率与尚未失效的产品数无关。失效密度主要反映产品总体在全部工作时间内的失效概率密度变化情况。 第3章 可靠性特征量 3.2 可靠性寿命特征量 第3章 可靠性特征量 第3章 可靠性特征量 第3章 可靠性特征量 令m→∞,则 第3章 可靠性特征量 第3章 可靠性特征量 第3章 可靠性特征量 第3章 可靠性特征量 第3章 可靠性特征量 第3章 可靠性特征量 第3章 可靠性特征量 例:设某产品的失效时间服从指数分布,其平均寿命为5000h,试求其使用125h的可靠度R(125)和可靠度为0.8的可靠寿命t0.8。 第3章 可靠性特征量 1)失效概率密度函数 第3章 可靠性特征量 第3章 可靠性特征量 例:某产品寿命服从正态分布,已知其平均寿命为8000h,寿命标准差为1600h,试求出此产品工作到6000h的可靠度和失效率以及可靠度为0.95时的可靠寿命。 第3章 可靠性特征量 第3章 可靠性特征量 第3章 可靠性特征量 3)失效率 第3章 可靠性特征量 例:某产品的寿命服从对数正态分布,lnT~( μ,σ2 ),已知μ=12h,σ=0.32h,求此产品工作105的可靠度R( 105 ),失效率λ(t)及可靠度为0.95时的可靠寿命t0.95。 第3章 可靠性特征量 第3章 可靠性特征量 第3章 可靠性特征量 第3章 可靠性特征量 6)中位寿命 第3章 可靠性特征量 例:某零件寿命服从k=4,a=1200h,b=3090的威布尔分布,试求此零件工作2500h的可靠度和失效率以及零件的平均寿命,中位寿命和可靠度为0.99的可靠寿命。 第3章 可靠性特征量 2、平均寿命 第3章 可靠性特征量 3.4 失效率曲线 第3章 可靠性特征量 2、恒定型 失效率不随时间变化,式中保持恒定,即产品的寿命服从指数分布时的失效类型。 由许多零部件,元器件构成的产品其稳定工作时间所产生的失效就是这种类型。 3、递增型 失效率随时间的增加而持续增大,这种类型的失效是由耗损、老化、磨损、疲劳等原因引起的,一般比较集中在某一时间内发生,失效密度近似正态分布。 第3章 可靠性特征量 第3章 可靠性特征量 典型失效率曲线 第3章 可靠性特征量 早期失效期(递减型) 引起原因:是由于系统内在的设计错误,材料和工艺缺陷等原因造成的在使用初期发生的失效, 处理方法:加强对原材料和工艺的检验,对产品实行质量管理,对电子元器件进行筛选和老化,对机械零件进行跑合,试运转,加载检验等措施来排除隐患,减少早期失效,缩短早期失效期。 第3章 可靠性特征量 偶然失效期(恒定型) 失效率基本上保持不变而且数值较小,系统最好处在这一状态,即排除了所有能够排除的缺陷,只余下不能控制也不能预测的缺陷,偶然失效就是
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