Файл: Кочергин, А. И. Основы надежности металлорежущих станков и измерительных приборов учебное пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 65

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

После расчета коэффициентов регрессии получены уравнения в нормированном масштабе:

Ц\ = 6 ,37—j—3,87^1-J-1,87z2+ 1,62^3—|—1,12ziZ3-j-0,62z2Z3’

(6 . 16)

у2 —2,92-j-1,52z1+ 0,85z2-}-0,90z3-|-0,40ziZ3 0,47z2Z3.

(6 . 17)

Зависимости (6 . 16) и (6 . 17) выведены с соблюде­ нием всех требований теории эксперимента. Опыты про­ водились в случайной последовательности, определен­ ной по таблице случайных чисел. По критерию Кохрана проверена однородность дисперсий зависимых перемен­ ных во всех экспериментальных точках. По критерию Стыодента проверена значимость коэффициентов ре­ грессии Все коэффициенты оказались значимыми за ис­ ключением коэффициентов при z2z3 в уравнении (6 . 16), коэффициентов при Ziz3 и z2z3 в уравнении (6 . 17). Про­ верка по критерию Фишера показала, что оба уравне­ ния адекватно описывают результаты экспериментов.

Так как в полученных уравнениях коэффициент при Z\ больше других коэффициентов, можно сделать вы­ вод, что наибольшее влияние на износ золотника и утечки в золотниковой паре оказывает давление масла. Влияния температуры масла и его загрязненности ока­ зались приблизительно одинаковыми. В результате ис­ пытания 16 клапанов получили математические модели сложных процессов в виде уравнений регрессии, кото­ рые могут быть использованы для предсказания явле­ ний при выборе условий работы клапанов, при пересче­ те результатов испытаний с ужесточенного режима на нормальный. Рассмотренный пример подтверждает пре­ имущества многофакторных экспериментов при испы­ таниях на надежность.

6.11. Последовательные испытания на надежность

Для примера рассмотрим испытание на надежность партии серийно выпускаемых изделий и вынесем реше­ ние о принятии или забраковании этой партии. Время безотказной работы изделий распределено экспонен­ циально. По техническим условиям наработка на отказ изделий должна составлять не менее 7^ = 1 0 0 ч, а про­ изводство обеспечивает среднее значение наработки на

126

отказ Т0 = 160 ч. Цель испытаний состоит в том, чтобы выявить, соответствует ли фактический уровень надеж­ ности изделий требуемому.

Величина представляет собой минимально допус­ тимое значение средней наработки на отказ и называет­ ся браковочным значением наработки на отказ и л и

Рис. 6. 17. График последовательных испытаний

браковочным уровнем надежности. Величину 7'0 назы­ вают приемочным значением наработки на отказ или приемочным уровнем надежности.

Вследствие того что об уровне надежности изделий партии судят по результатам испытаний ее части, воз­ можны две ошибки. Первая ошибка состоит в том, что изделие с наработкой Т^>Т{ признается имеющим на­ работку меньше Т\, вторая в том, что изделие с нара­ боткой Т<С.Т1 считается имеющим наработку больше Т\.

Вероятность а первой ошибки называют риском из­ готовителя, вероятность р второй ошибки—риском по­ требителя. Чем меньше а и р, тем более продолжитель­

ны испытания. С увеличением

а и р возрастает

вероят­

ность

принятия

ошибочного

решения. Величина а, р, Т0

и Т\

задаются

разработчиком,

согласовываются

с за-

127


казчиком и изготовителем и указываются в техническом

задании на изделие.

 

(3 = 0,1. Решаем по­

Примем

в нашем примере а =

ставленную

задачу, применяя

так

называемый

метод

последовательных испытаний

[1].

Результаты

испыта­

ний изображаем графически

(рис.

6 . 17). При

этом на

оси абсцисс откладываем время испытаний t, на оси ор­ динат — число отказов изделия т. На график следует нанести две параллельные прямые. В случае, когда на­ работки до отказа распределены экспоненциально,

уравнения этих прямых

(прямые приемки и браковки

соответственно) имеют вид:

 

 

 

1

Р

 

1

I

 

1п

I

 

т

 

гп= ----

Т

 

Т

- t :

(6 . 18)

in 4^

 

In

 

 

 

' 1

 

1 1

 

In

1 -

р

1

1

 

 

 

 

m =

а

 

1П Т ,

(6 . 19)

То

 

In

 

 

 

Т1

 

*1

 

Для рассматриваемого примера:

 

 

т = —4,675+0,00798*;

 

m = 4,675+0,00798*.

 

 

Прямые делят первый

 

квадрант

на три зоны:

бра­

ковки А, приемки С и продолжения

испытаний В. Ес­

ли экспериментальная точка оказалась в зоне А,

испы­

тания следует прекратить, а партию изделий забрако­ вать, так как их наработка на отказ ниже допустимого уровня с вероятностью не меньшей 1 а. Когда экспери­ ментальная точка вышла в зону С, дальнейшие испы­ тания прекращаются, а партия изделий принимается,

так как их наработка на отказ не ниже минимально до­

пустимой

с вероятностью

не меньшей 1 —[3.

Наконец,

в третьем

случае, когда

экспериментальная

точка ока­

жется

между

параллельными прямыми

в зоне В, не­

льзя

сказать

ничего

определенного об

уровне на­

дежности изделий, и

испытания следует

продолжить.

В некоторых

случаях

экспериментальная

точка могла

1 2 8 '


бы находиться в зоне В неопределенно долго. Поэтому разработан метод, позволяющий прекращать испытания и выносить определенное решение о надежности партии, когда экспериментальная точка, оставаясь внутри зоны В, выходит за ранее обусловленные прямые t = ty пли т = ту . Испытания такого вида называют усеченными.

Закончим рассмотрение примера. Пусть изделия —

перемонтируемые,

и испытание первого из них

дает

11 = 131 ч, ni\ = 1.

Эта точка оказалась в зоне В,

поэто­

му испытываем второе изделие. Его наработка до отка­

за оказалась равной t0

=200 ч, а

вторая

эксперимен­

тальная

точка имеет

координаты

t2 = tl-\-t0 =331 ч,

/??2 = 2.

Испытания следует

продолжить.

Аналогично

получена третья точка: £з =

672 ч, тз= 3. Четвертая точ­

ка вышла в зону С, так что дальнейшие испытания мож­ но прекратить, принять партию изделий и с вероят­ ностью не меньшей у = 1 —р= 0,9 считать, что наработ­ ка до отказа изделий не меньше Г) = 100 ч.

Если время безотказной работы изделий подчиняет­ ся нормальному распределению, граничные прямые на рис. В. 17 задаются уравнениями

21 о ч

Р

 

 

2(Г0 - Г ,)

 

1— а

,

(6. 20)

 

Т2

Т

2

д

т\-- Т {2

1 о

1

i

 

 

21og

1 -Р

,

2 ( Г 0 - г о

 

 

 

а

(6. 21)

Го2-- 7 Y 2

1 Г 20- -2Y

 

Метод последовательных испытаний на надежность дает статистически обоснованное подтверждение требу­ емой надежности за минимальное время и при мини­ мальных затратах. Особенностью этого метода является учет результатов, полученных в ходе испытаний.

Рассмотренный метод последовательных испытаний может быть применен и к испытаниям ремонтируемых изделий, имеющихся в единственном экземпляре, напри­ мер автоматических линий.

Рассмотрим разработанную в Минском СКВ АЛ ме­ тодику приемосдаточных испытаний автоматических линий, основанную па методе последовательных испы-

5. Зак. 1751

129


таний [45]. За две-три смены последовательные испы­ тания позволяют определить, соответствует, ли безотказ­ ность линии заданному уровню.

Пусть Т1—заданное минимальное (браковочное) зна­ чение наработки на отказ автоматической линии; Т0

среднее

обеспечиваемое

изготовителем

значение

нара­

ботки на

отказ автоматических

линий,

подобных

изго­

товленной

Т — истинное

значение

наработки

на от­

каз изготовленной линии; а—риск

изготовителя,

т. е.

вероятность

забраковывания

линии,

для

 

которой

Т > Т \\ (i-

риск потребителя, т.

е. вероятность

приемки

линии, для которой Т<С.Т\.

 

 

 

 

 

 

На графике, подобном изображенному на рис. б. 17,

на оси

абсцисс откладывается

суммарная

наработка

линии t

за

время испытаний, а на оси ординат—суммар­

ное число

отказов пг. Можно считать,

что

наработки

линии между отказами

распределены

экспоненциально

и граничные

прямые задаются

уравнениями

 

(6.

18) и

(6. 19). Зависимость числа отказов

линии от продолжи­

тельности

испытаний изображается

ступенчатым

гра­

фиком. В зависимости от поведения этого графика при­ нимается решение о приемке, браковке или продолже­ нии испытаний линии. В случае забракования изготови­

тель должен

выполнить

мероприятия по

повышению

безотказности линии.

 

 

 

Прямая,

параллельная

граничным

и

проходящая

через начало

координат,

позволяет

решить вопрос о

приемке или браковке линии, когда ступенчатый график продолжает оставаться в зоне В по истечении достаточ­ но большого, заранее оговоренного времени ty , так что требуется применить усечение испытаний по наработке. Если при достижении ty последняя экспериментальная точка оказывается выше средней прямой, автоматичес­ кая линия бракуется. Когда последняя точка попадает на среднюю прямую или ниже ее, линия принимается.

Необходимые для усеченных испытаний три парал­ лельные прямые могут быть заданы таблицей координат

находящихся на них точек.

Одну из таблиц,

применя­

емых при испытаниях

автоматических

линий

МЗАЛа,

приводим

в

приложении

7. Она

составлена

при

а = Р —0,1

и

Т\ = Т0 :

2,718;

наработка на отказ

вы­

ражена числом циклов линии.

130