六性保证大纲
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
目录
1 概述 0
2 可靠性设计 0
2.1 可靠性指标 0
2.2 可靠性预计与分配 0
2.2.1 可靠性预估模型 0
2.2.2 可靠性指标分配 0
2.2.3 可靠性指标预计 (1)
2.3 可靠性措施 (2)
2.3.1 严格贯彻执行技术标准和设计规范 (2)
2.3.2 采用成熟技术、继承成功经验 (2)
2.3.3 简化设计 (3)
2.3.4 降额设计 (3)
2.3.5 冗余设计 (4)
2.3.6 容差设计 (4)
2.3.7 抗干扰设计 (5)
2.3.8 健壮设计 (5)
2.3.9 保证工艺可靠性 (5)
2.3.10 元器件、零部件和原材料的选择与采购控制 (5)
2.3.11 外协外购控制 (6)
2.4 可靠性检查与评估 (6)
3 3.维修性设计 (6)
3.1 维修性指标 (6)
3.2 维修等级 (6)
3.2.1 基层级维修 (6)
3.2.2 基地级维修 (6)
3.3 维修种类 (7)
3.3.1 预防性维修 (7)
3.3.2 修复性维修 (7)
3.3.3 战场抢修 (7)
3.4 维修性定量分析 (8)
3.4.1 维修性建模 (8)
3.4.2 维修性分配模型 (9)
3.5 维修性设计措施 (10)
3.5.1 简化设计 (10)
3.5.2 可达性 (10)
3.5.3 标准化与互换性 (10)
3.5.4 模块化 (11)
3.5.5 防差错设计与识别标识 (11)
3.5.6 测试性 (12)
3.5.7 预防性维修特性 (12)
3.5.8 人—机—环境工程 (12)
3.5.9 维修安全性 (12)
3.5.10 维修保障 (12)
4 4 安全性设计 (13)
4.1 结构安全性 (13)
4.2 电气安全性 (13)
4.3 原材料、元器件选用安全性 (14)
4.4 使用管理安全性 (14)
5 保障性设计 (14)
5.1 保障性设计原则 (14)
5.2 保障性设计基本要求 (14)
5.3 保障资源 (15)
5.3.1 供应保障 (15)
5.3.2 用户技术、维修资料 (15)
5.3.3 保障设施 (15)
5.3.4 计量保障 (15)
5.3.5 包装、转载、储存、运输 (16)
5.4 保障性指标评估 (16)
6 6 测试性设计 (17)
6.1 测试方案设计 (17)
6.2 单元自检测内容 (17)
6.3 测试性设计措施 (17)
7 环境适应性设计 (18)
7.1 自然环境适应性设计 (18)
7.2 力学环境适应性设计 (19)
7.3 热设计 (19)
7.4 电磁兼容性设计 (20)
7.5 低温设计 (20)
7.6 三防设计 (21)
7.7 抗振设计 (21)
1目的
2适用范围
3引用文件
4可靠性设计
4.1可靠性要求
1.《投弃式气象浮标任务书》规定投弃式气象浮标可靠性指标为:气象浮
标成活率不低于90%,平均无故障工作时间(用户终端):(MTBF)≥
500h;
4.2可靠性设计依据
做好可靠性设计工作是保证产品质量、达到可靠性指标要求的关键。为保证产品可靠性,在设计、生产和试验全过程中采取如下措施:
4.3可靠性设计原则
4.3.1严格贯彻执行技术标准和设计规范
各类技术标准和设计规范是经验的总结,也是提高产品质量和可靠性的重要保证。
有关技术标准在《投弃式气象浮标标准化大纲》中已经有明确规定,由标准化部门负责宣贯到每位设计师,并要求设计中做到无条件遵照执行。
4.3.2采用成熟技术、继承成功经验
采用成熟技术、继承成功经验是保证产品设计质量的重要步骤和有效手段。
投弃式气象浮标设备充分继承了我公司其它浮标的成熟技术、经验和有效的质量保证措施。
投弃式气象浮标所继承、借鉴和采用的设计技术均己通过投弃式气象浮标和其它型号的研制过程考核与验证,是成熟可靠的;能够满足装备的可靠性要求:做到了不片面强调高、精、尖,不采用设计上看来先进但不成熟的方案。这样既加快了产品研制进度、减少了研制风险,又保证了产品质量、提高了经济效益。
4.3.3简化设计
在投弃式气象浮标产品设计时,首先注重了简化设计,以提高其固有可靠性:1)在满足规定功能和指标前提下,力求电路和结构设计尽可能地简单。
2)在结构设计时,尽可能使用较少的零组件实现多种功能,以简化组装、减少差错。
3)在电气、结构设计时,尽可能使各设备、各模块、各零部件间的连接简单,以简化使用、维修人员的操作。
4)在电气、结构设计时,尽可能地减少选用的标准件、元器件的种类和数量,元器件间的连线尽可能少。
5)采用“系列化、通用化、模块化”的“三化”设计思想。方便维护与使用,提高可靠性和全寿命周期使用维护性能。
6)电路设计时尽量采用了固态组件,减少分立元器件所占比例。
7)最大限度地压缩和控制原材料、元器件、零、组、部件的种类牌号和数量等。