Файл: Князев А.Д. Элементы теории надежности радиоэлектронной аппаратуры учеб. пособие.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 25.07.2024
Просмотров: 83
Скачиваний: 0
кающие по любым причинам, кроме действия другого от каза.
Наибольшее значение в теории надежности имеет изу чение закономерностей полных и независимых отказов, в первую очередь, внезапных. Большую роль играет также изучение постепенных отказов. При статистических наблю дениях обычно учитывается начальный (первичный) отказ, хотя, если изделие сложное, в нем может последовательно возникать ряд отказов.
Отказы, как характеристики надежности изделия, коли чественно определяются функцией вероятности их возник новения в зависимости от времени. Эта функция обычно обозначается индексом Q(t) или сокращенно Q. Если время Т, в течение которого произойдет отказ, примет значение равное или меньше, чем заданное время t, в течение кото рого определяется вероятность отказа, то
<2(0=Вер(Г<0. (1-4)
Вероятность отказа изделия при увеличении времени t увеличивается и, следовательно, Q{t) — функция возрас
тающая.
При экспериментальном определении величины Q* про водят испытания Л/о числа однотипных изделий так же, как и при определении Р*. При этом также не делают ре монта или замены вышедших из строя изделий. Если за время At произойдет п отказов, то
Q*(t)~JL¥L. |
(1-5) |
Зависимость Q*(t) при таких испытаниях имеет дискрет ный характер, принимая более точное значение с увеличе нием числа интервалов А^, на которые разделено время ис пытаний (рис. 3).
Так же, как и при расчете надежности, формула (1-5) является приближенной. Истинное значение вероятности отказов можно получить лишь при бесконечном числе ис пытаний.
Зависимость (1-2) и (1-5) |
можно представить |
в виде |
Р * ~ 1 |
«_ - 1 —Q*. |
(1-6. |
откуда для любого момента времени t справедлива форму ла
P* + Q*=l. |
(!_7) |
10
Полученное равенство легко составить, пользуясь основ ными понятиями теории вероятности. Событие, которое не избежно происходит, называют достоверным, и его вероят ность принимается за единицу. Событие, которое не может произойти, называют невозможным, и его вероятность при нимается равной нулю. Два события называют несовмести мыми, если при осуществлении одного события, другое не-
У
-д-t -
Рис. 3. Гистограмма распределения отказов партии однотипных изделий (сплошные ли нии). Функция отказов имеет возрастающий характер (пунктирная линии)
возможно. Два несовместимых события могут быть проти воположными, или взаимоисключающими, когда какое-то третье событие не может существовать (закон исключенно го третьего). Например, такие события, как изделие ис правно и изделие неисправно, являются событиями несов местимыми и противоположными. Очевидно, вероятность сложного события, при котором изделие либо исправно, либо неисправно, представляет собой достоверность. Сле довательно, сумма вероятностей этих событий должна рав няться единице.
Формула (1-7) составлена для дискретных функций на дежности и отказов, когда случайные величины, выражае мые этими функциями, принимают только конечное или счетное множество значений. При этом предполагается, что
11
аргумент этих функций — время, делится на конечные ин тервалы Ati. Однако в теории надежности используется предположение о непрерывности этих функций (рис. 4), когда случайная величина может принимать любые значе ния в пределах некоторого интервала (области) значений, в том числе и бесконечно малого. Такая трактовка целесо образна при теоретическом анализе вопросов надежности изделий. В этом случае дифференциальная закономерность появления отказа в функции времени может быть представ лена в виде
lim • |
Q(t |
+ M) — Q (0 |
_ |
dQ |
(1-8) |
|
д*->о |
|
|
|
dt ' |
|
|
а дифференциальная |
|
закономерность |
отсутствия |
отказа |
||
(безотказной работы) |
в виде |
|
|
|
||
lim- |
Р (t |
+ àt) - Р (f) |
_ |
dP |
(1-9) |
|
àt~>0 |
|
M |
|
dt |
|
|
|
|
|
|
|
||
Эти зависимости являются следствием общих представ |
||||||
лений о понятии |
производных, геометрическая трактовка |
Рис. 4. Геометрическая трактовка производных функции' отказав (точ ка а) и надежности (точка б)
которых дана на рис. 4. В последней формуле производная вероятности безотказной работы по времени имеет отрица тельный знак, поскольку функция надежности имеет убы вающий характер.
Очевидно, для непрерывных функций надежности и от казов зависимость (1-7) должна быть записана в обозначе ниях без звездочек.
12
При последующем анализе будем предполагать что из делие в момент первого включения всегда исправно, хотя это в какой-то мере условно. При этом, следовательно, функции Р и Q обладают очевидными свойствами:
0 < Р ( 0 < 1 |
0<Q(0<1 |
|
|
Р ( 0 ) = 1 |
Q(0) = |
0 . |
(1-Ю) |
Р ( с о ) = 0 |
Q(oo) = |
l |
|
Очевидно также, что изделие с более высокой надеж ностью Р\ обладает меньшей скоростью убывания функции надежности, чем изделие с менее высокой надежностью Рг (рис. 5).
Как отмечалось, надежность определяется многочислен ными факторами, действующими независимо или во взаи-
P(t)
V 'г
Рис. 5. Чем надежнее иаделме, тем медлен
нее изменяется функция надежности
мосвязи друг с другом, которые необходимо учитывать на этапах конструирования, производства и эксплуатации из делия. Рассмотрим некоторые мероприятия, способствую щие повышению надежности изделий на указанных этапах.
К о н с т р у и р о в а н и е . Надежность радиоэлектронного аппарата закладывается при его конструировании. Именно при разработке схемы, конструкции и технологических про цессов производства аппарата должны быть учтены все особен ности его эксплуатации. Конструктор должен изыскивать
13
наиболее надежно действующие схемы, правильно выби рать режимы работы отдельных элементов, применять при необходимости резервирование, предусматривать высокую ремонтопригодность, находить конструктивные решения, по вышающие механическую прочность и т. д. На этапе кон струирования важно правильно определить производствен ные допуски как на геометрические параметры (линейные и угловые размеры) изделий, так и на параметры электри ческие. В отношении последних необходимо предусматри вать определенные запасы на их изменения при хранении и эксплуатации изделия.
Надежность имеет количественные нормы, которые пре дусматриваются техническим заданием на разработку изде лия и обеспечиваются при конструировании и производстве изделия. Для определения величин надежности и допусков,
а также |
эксплуатационных |
запасов |
на |
них, конструктор |
|
должен |
проводить расчеты |
(прогнозы), |
которые |
хотя и |
|
дают приближенные результаты, но |
позволяют |
выявить |
слабые места в разрабатываемом изделии и принять соот ветствующие меры улучшения. Для расчетов необходимы исходные данные по величинам надежности и допускам на параметры' элементов разрабатываемого изделия.
На этапе конструирования изделия необходимо прово дить предварительные испытания его макетов и образцов с целью выявления слабых мест. Необходимо также собирать и анализировать статистические данные о параметрах на дежности отдельных элементов, входящих в изделие, что обеспечивается соответствующими организационными мера ми.
Большое значение для конструктора изделия имеет прак тика повышения надежности. Конструктор должен широко пользоваться рекомендациями, вытекающими из обобщения опыта разработки и эксплуатации радиоэлектронных изде лий, работающих длительное время в условиях сложного воздействия механических, климатических и других факто ров. Важную роль играет обобщение практики использова ния таких схем и конструктивных решений, для которых характерна высокая стабильность (повторяемость) парамет ров изделия как от образца к образцу, так и во времени при воздействии дестабилизирующих факторов.
При использовании новых принципов конструирования, например, при миниатюризации аппаратуры, важнейшей
14
целью конструктора "также должно быть повышение надеж ности.
П р о и з в о д с т в о . |
Надежность радиоэлектронного |
ап |
парата при его производстве должна обеспечиваться |
тща |
|
тельной отработкой |
технологических процессов, а также |
|
применением прогрессивной технологии, совершенных |
ме |
тодов контроля качества материалов й полуфабрикатов, специальных способов испытания надежности изготавливае мых изделий и пр. В процессе производства должна прово диться приработка и тренировка изделий, иначе их надеж ность в первое время аксплуатации будет характеризоваться повышенной частотой отказа. Параметры надежности долж ны измеряться (испытываться) лри изготовлении изделия и контролироваться при передаче изделия потребителю.
Организационные методы повышения надежности из делия в производстве имеют разнообразный характер. Это проведение входного контроля элементов, испытания на на дежность, производственная гигиена, обеспечение ритмич ности производства. Последнее обстоятельство несомненно уменьшает вероятность возникновения неисправности в из делии, в то время, как штурмовщина в производстве, на оборот, повышает. Все эти меры должны способствовать стабильности производственного процесса с устойчивым повторением характеристик качества изделий.
Во многих случаях повышение надежности изделия тре бует дополнительных материальных затрат в производстве, вследствие чего более надежные изделия являются и более дорогими. Однако дополнительные затраты могут окупаться в эксплуатации, поскольку параметры изделий с повышен ной надежностью сохраняются в течение увеличенного срока. Конечно, такие затраты в производстве должны быть разумными, так как их чрезмерность может быть экономи чески не оправдана. С этой точки зрения целесообразно ис кать оптимальные решения в каждом конкретном случае. Рассматривая принцип подхода к экономической стороне вопроса, отметим зависимость (рис. 6) стоимости изготов ления изделия (кривая 1) и затрат на его эксплуатацию (кривая 2) от величины надежности изделия. Суммарные затраты имеют минимум при некоторой величине надежно сти (кривая 3), которую и называют экономически опти мальной. На практике нередко экономическую оптималь ность не определяют, желая в принципе повысить величи ну надежности.
15
Необходимо различать задачу устранения технологичес ких и конструктивных недостатков изделия, увеличивающих число отказов, от задачи повышения надежности техноло гически отработанного изделия. Решение первой задачи должно быть обязательным для нормального процесса кон струирования. Решение последней задачи значительно слож
нее. Она требует большой технической |
и научной |
работы |
||||
и, как правило, приводит к повышению |
себестоимости из |
|||||
делия. Это особенно справедливо |
для изделия, |
уже |
обла |
|||
дающего |
сравнительно |
высокой |
надежностью, |
например, |
||
0,98, при |
ее увеличении, |
скажем, |
до 0,99 |
или 0,995. |
|
Рис. |
6. Зависимость величины |
затрат |
на |
|
производство ,и |
эксплуатацию |
изделия |
от |
|
его |
надежности;: |
1 — затраты- |
в производ |
стве; 2 — затраты в эксплуатации; 3 — за траты суммарные
Конечно, экономический подход оправдан не во всех случаях, как, например, при оценке надежности аппаратуры одноразового действия или аппаратуры, обеспечивающей безопасность людей, но тем не менее с принципиальной стороны он справедлив.
Э к с п л у а т а ц и я . Надежность изделий должна поддер живаться в процессе эксплуатации. Должны выполняться организационные меры по хранению, ремонту и использо ванию изделий. Должны обеспечиваться технические нор мы на профилактическое обслуживание с учетом характе-
16