本期为大家介绍机械可靠性理论基础知识。此系列为机械可靠性分析专栏,后续将持续进行可靠性建模及python实现相关内容更新,敬请关注。由于作者水平有限,文章的原理介绍难免有误,欢迎交流讨论!
1 可靠性是什么?
2.1 串联系统
2.2 并联系统
2.3 k-out-of-n冗余系统
2.4 FMEA与FTA
可靠度:可靠性的概率度量成为可靠度,其关于时间t的表达为
其中,
系统是错综复杂的,对于可靠性分析,通常需要将系统进行拆解,通常,系统可分类为串联系统、并联系统和k-out-of-n冗余系统,这种分类方式基于系统故障和组件故障之间的逻辑关系。
2.1 串联系统
系统的可靠度可表示为
一个由
图2 并联系统
系统的可靠度可表示为
一个由
当采用相同冗余单元组成表决冗余系统是,表决器完全可靠,系统的可靠度可表示为:
对于一些机械系统,系统功能和状态与组件功能和状态的关系相当复杂,实际的系统可能是串并联混合系统,这类系统的可靠度只需要在上述基础系统的基础上进行计算即可。
在对复杂机械系统进行失效分析时,往往需要按照一定逻辑对系统进行分解,常用的方法包括FMEA与FTA。
FMEA(Failure Mode and Effects Analysis,失效模式和影响分析),是一种自下而上的分析方法,用于识别产品或过程中潜在的失效模式,并评估这些失效对系统的影响,其从系统各元器件出发,由下至上逐层分析。FMEA最终会输出一个表格,列出所有潜在的故障模式、影响、严重性、发生概率、检测手段以及改进措施。
FTA(Fault Tree Analysis,故障树分析)是一种演绎推理的失效分析方法,利用布尔逻辑组合低阶事件,分析系统中不希望出现的状态,该方法是一种自上而下的分析方法,通常从系统的一类异常出发,逐渐向子系统、零部件各层面分析出产生故障的潜在原因。FTA最后会形成一个逻辑树状图(如示例图4[1]所示),展示顶事件的发生路径、各个底事件之间的逻辑关系,以及通过定量分析计算出的发生概率和重要度指标。
图4 FTA示例[1]
FMEA和FTA技术是可靠性分析中的定性分析方法,为了进行可靠性的定量分析与计算,以应力-强度干涉理论为基础的可靠性建模技术被提出。应力-强度干涉理论是一种用于预测和计算产品在特定应力下不发生失效概率的模型。它表达的是“强度大于应力的概率”,即产品的可靠度。这个模型考虑了应力和强度作为随机变量的情况,用概率语言描述它们之间的关系。整体上,应力-强度干涉理论可用图5进行表示。
简单地,以机械部件静强度可靠性分析为例,当考虑结构尺寸等不去确定性时,结构的强度也将具有不确定性,此时,量化地将这种不确定性用概率统计表征,就得到了强度的概率分布,同样的,考虑载荷的随机性和不确定性,统计载荷谱的分布情况,即可得出载荷的概率分布,此时便可计算出应力的概率分布,当且仅当应力和强度的概率分布出现干涉时(即图中的干涉区),部件可能出现静强度失效,此时可计算出失效概率和可靠度。
在应力-强度干涉模型理论中,根据可靠度的定义,强度大于应力的概率可表示为
根据干涉模型计算在干涉区内强度大于应力的改了吧,可靠度的一般表达式为