可靠性大纲通用模板
环境可靠性试验大纲
GRGT广电计量的环境可靠性和失效分析(一)、可靠性基础知识1、可靠性定义2、基本知识与术语(A、10度规则 B、可靠性特征参数 C、失效分布)3、产品的失效(A、功能失效 B、阶段性失效(浴盆曲线) )4、可靠性特征量(A、可靠度 R(t) 及用途 B、可靠度函数的计算 C、可靠度特性D、失效率计算E、瞬时失效率计算F、失效密度函数 f (t)G、失效密度函数在工程中的意义 H、失效率函数λ(t)和瞬时失效率函数h(t) I、目前教科书中错误的失效率定义)5、常用的失效分布(A、指数分布 B、正态分布与密度函数的计算 C、失效分布函数F(t) (也称为不可靠度)D、失效分布函数F(t) 的计算公式 E、F(t)和R(t) 的关系 F、对数正态分布 G、威布尔分布的运用与常用公式(二)、可靠寿命评价1、可靠性评价(A、评价的表征参数 B、评价内容 C、评价的难点)2、可靠寿命、中位寿命与特征寿命3、平均无故障工作时间MTBF (A、MTBF的几种计算方法,MTBF的验证方案)4、寿命计算应用(A、平均寿命计算(算术平均值) B、截尾寿命试验C、平均寿命的几种估计公式 D、产品MTBF评价的问题 E、平均寿命估计计算中的重要工具)(三)、可靠性设计的基本概念1、基本概念(A、可靠性设计目的B、产品可靠性各阶段的重点(设计阶段、生产制造、使用过程))2、可靠性设计的内容3、设计者的基本要求4、降额设计(A、降额设计概念与目的B、降额等级C、元器件降额的原则及范围的控制D、元器件降额的主要参数E、开关电源常用元器件的降额系数F、集成电路的降额 G、模块电路的降额 H、瞬态变化和浪涌)5、简化、冗余、容差及热设计6、可靠性预计与分配7、可靠性增长试验(四)、元器件的故障模式、影响及危害度分析(失效机理、腐蚀、电化学、击穿、机械冲击、热分析电应力损坏、栅穿、功率分析、闩锁、静电)1、概述(A、设计人员的可靠性意识 B、元器件失效的内因与外因)2、电阻器、电位器、电容器、继电器、铝电解电容器、钽固体电解电容器、连接器、开关、接触元件等3、电刷磨损失效4、半导体器件(失效分析)与集成电路5、静电放电(五)、可靠性设计运用1、板级可靠性(A、产品设计的可靠性要点(电源设计(AC-DC、多组电源)、降额和散热、器件技术指标的影响(机电、连接、短板)、PCB布局与布线、EMC设计和抗静电设计(雷击、浪涌、闩锁)、设计规范的掌握、工艺控制的影响))2、电路形式和器件的选择3、印刷电路板设计4、散热、耐振、三防、安全性及电磁兼容设计5、电路形式和器件的选择(六)、装配、生产工艺对产品可靠性的影响1、焊接和焊接缺陷2、生产中的静电防护3、工序对可靠性的影响(七)、环境试验1、环境试验的说明、内容、目的和意义及应用范围2、环境试验的试验顺序与中断处理(八)、设计与评审1、可靠性设计评审与设计检查单(九)、可靠性设计规范的内容1、线路板2、热设计要求3、标准电路4、元器件选择要求(十)、故障模式及影响分析1、FMEA ——故障模式及影响分析2、FMECA ——故障模式、影响及致命度(危害度)分析B班《电子电气环境可靠性试验技术应用、重点分析及国家标准应用》时间地点: 2019年3月22日-24日上海(22日全天报到)1、环境试验概述(含GB2421-2424、GJB150 系列标准)A、基本术语B、环境试验的分类C、环境试验项目D、环境试验的一般程序2、环境试验的内容(目的、说明、要点、振动、试验采用的严酷等级)A、高、低温试验B、温度变化试验C、湿热试验D、试验方法的选择E、振动试验F、机械振动试验G、冲击试验 H、碰撞试验I、其他(盐雾试验、霉菌试验、大气腐蚀加速试验、二氧化硫试验方法、混合气体腐蚀试验、硫化氢流动试验、高浓度二氧化硫试验)J、环境试验对产品缺陷暴露的作用3、力学环境试验技术A、振动试验技术(◆振动基本理论◆振动试验设备◆振动试验夹具◆样品安装与振动控制◆振动试验条件及标准)B、冲击、碰撞试验技术(◆冲击基本理论◆冲击试验设备◆冲击试验夹具◆样品安装与振动控制◆冲击试验条件及标准)C、离心加速度试验技术(◆离心加速度基本理论◆离心加速度试验设备◆离心加速度试验夹具◆样品安装与振动控制◆离心加速度试验条件及标准)D、其他力学环境试验技术(◆锤击试验(弹簧锤)◆撞击试验(摆锤)◆弹跳试验◆自由跌落试验◆摇摆试验◆倾跌、翻到试验)4、加速寿命实验(HALT)A、寿命试验的分类B、寿命试验的测试点C、寿命试验的数据处理D、加速寿命试验的理论依据E、加速应力的选择F、样品数量的选择G、激活能的计算 H、双应力加速实验法 I 、整机产品的加速寿命试验5、气候环境试验技术A、低气压B、高、低温C、温度变化/冲击D、湿热(恒定与交变E、紫外试验F、太阳辐射G、砂尘H、滴雨、淋雨、浸水试验6、腐蚀性试验A、盐雾B、酸性大气C、SO2/H2S试验D、混合腐蚀性气体E、流体污染7、老化试验与筛选试验A、环境应力筛选定义及其说明B、环境应力筛选作用C、环境应力筛选的基本特性D、筛选用的典型环境应力(恒定高温、温度变化、扫频正弦振动、随机振动)E、温度变化与随机振动效果的比较F、各种应力筛选效果的比较G、试验方案及评价方法H、环境试验的顺序与分组I、老化试验 G、如何快速暴露产品缺陷(HALT)K、高加速应力筛选(HASS)L、可靠性增长试验M、环境应力筛选试验(三防、盐雾等试验、老化、环境及可靠性试验)(ESS)霉菌试验)8、综合环境试验A、温度-低气压试验B、温度-振动试验C、温度/湿度/低气压/振动试验9、组合试验:温度/湿度/盐雾/光老化试验10、环境试验剪裁A、试验项目剪裁B、试验顺序剪裁C、试验程序剪裁D、试验剖面剪裁E、试验量值剪裁F、试验时间剪裁G、检测时机剪裁 H、合格判据剪裁11、环境应力的影响A、封装塑料对芯片的平面剪切力;B、塑装高温离层(爆米花)现象;C、湿度影响;D、高温大电流造成的电迁移E、机械冲击和振动对产品的影响F、结构的影响G、工作性能的影响H、工艺性能的影响。
可靠性基础知识提纲
可靠性基础知识提纲第五章//x 可靠性基础知识提纲(中级, 2007)可靠性是20世纪50年代形成的一门独立的学科.可靠性是质量的一个重要的组成内容.如今可靠性工程已发展到诸多方面. p.212第一节可靠性的基本概念及常用度量p.212~201.什么叫故障(失效)?(有三种说法) p.212~3什么叫故障模式?什么叫故障机理?p.2132.产品的故障如何分类?p.2133.什么叫可靠性?什么叫可靠度?p.213如何理解可靠性概念中的”三个规定”?p.2134.产品的可靠性如何分类?p.2135.什么叫维修性?可靠性和维修性都是产品的重要设计特性. p.2146.什么叫保障性?什么叫保障资源?p.214产品的设计应具有可保障的特性和能保障的特性.7.什么叫可用性?什么叫可用度?可用性、可靠性、维修性的关系如何?p.2158.什么叫可信性?p.2159.产品可靠度R(t)的定义是什么?R(t)=P(T>t) p.215如何估计R(t)?R(t)≈(N0-r(t))/N0[例5.1-1] p.21710.产品的累积故障分布函数F(t)(不可靠度)的定义是什么?F(t)=P(T≤t)=1-R(t)如何估计F(t)?(1)用统计试验进行估计p.216(2)F(t)=1-R(t)≈r(t)/N011.故障密度函数f(t)的定义是什么?p.21612.R(t)、F(t)、f(t)之间的关系如何?p.216~7(1)从公式看………(2)从图形上看……13.什么样的产品,其故障分布可视为近似指数分布?P.216 必须熟记14.什么叫产品的故障率(失效率)λ(t)?λ(t)=Δr(t)/[N s(t)Δt]故障率的单位为10-9/h, 称之为菲特(Fit) 记住它! [例5.1-2] p.21715.λ(t)与f(t)有什么区别?λ(t)、R(t)、f(t)之间有什么关系?f(t)/R(t)=λ(t) 对指数分布, λ(t)=λ(常数)16.什么是平均失效(故障)前时间(MTTF)?p.218(MTTF=Mean Time To Failure) [例5.1-3] p.218对不可修复产品,MTTF就是产品的平均寿命.17.什么是平均故障间隔时间(MTBF) [例5.1-4] p.218(MTBF=Mean Time Between Failures)18.什么是贮存寿命?p.21819.什么是平均修复时间(MTTR)?p.218~9(MTTR=Mean Time To Repair)20.什么叫浴盆曲线(故障率曲线)?若寿命T服从指数分布, 问故障率曲线是什么?λ(t)=λ. 产品故障率λ(t)随时间变化的三个阶段:早期故障期、偶然故障期、耗损故障期.21.可靠性与产品质量有什么关系?p.220产品质量是什么?产品性能指什么?可靠性与性能的区别是什么?第二节基本的可靠性设计与分析技术p.220~81.可靠性设计的基本内容p.220产品的可靠性是设计出来的、生产出来的、管理出来的.可靠性设计的主要技术有9项:(1)规定定性的可靠性要求和定量的可靠性要求最常用的可靠性定量指标:MTBF、MTTF p.221(2)建立可靠性模型(用来预计或估计可靠度) p.2211)什么叫可靠性框图?什么叫可靠性原理图?2)什么是串联模型?其可靠度如何计算?3)什么是并联模型?其可靠度如何计算?4)什么是混联模型?其可靠度如何计算?(3)什么是可靠性分配?p.222 p.223~4将产品的总可靠性(定量)分配到产品的各层次上(由整体到局部、由上到下的分解过程).有评分分配法、比例分配法等.(4)什么是可靠性预计?p.222 p.224~5由产品各层次的可靠性来预计整个产品的可靠性(由局部到整体、由下到上的综合过程).有元器件计数法、应力分析法等(5)可靠性设计准则p.222(6)什么是耐环境设计?p.222(7)元器件选用与控制p.222(电子)元器件指完成产品规定功能而不能再分割的基本单元.(8)什么是电磁兼容性设计?p.222(9)降额设计与热设计p.2222.如何具体实施可靠性分配?如何将产品的故障率λ分配到各层次中去?p.223~4[例5.2-3] 评分分配法3.如何做可靠性预计?p.2244.什么叫故障模式、影响及危害性分析(FMECA)?(FMECA=Failure Mode 、Effect and Criticality Analysis)(1)什么叫故障模式?p.209 p.222(2)什么叫故障影响?p.225故障影响分三级: 对局部、高一层次及最终影响三个等级.(3)什么叫故障模式和影响分析(FMEA)?(4)什么叫危害性分析(CA)?(5)什么叫严酷度?分为哪四类?(6)实施FMECA的步骤有哪些(12步)?p.226(7)故障模式发生的概率分为哪5级?(A、B、C、D、E级) p.2265.什么叫故障(失效)树分析(FTA)?p.227(FTA=Failure Tree Analysis)6.关于维修性设计p.227(1)产品的维修性是设计出来的.(2)维修性设计的主要方法—定性方法和定量方法. 定性设计是最主要的.(3)维修性定性设计主要有哪7种?p.2281)简化设计2)可达性设计3)标准化、互换性与模块化设计4)防差错及识别标志设计5)维修安全性设计6)故障检测设计7)维修中的人素工程设计第三节可靠性试验p229~321.什么叫可靠性试验?p.2292,可靠性试验如何分类?p.229 应记住3.什么叫环境应力筛选试验?4.什么叫可靠性增长试验?5.什么叫加速寿命试验?它有哪3种试验类型?p.230(1)恒定应力加速寿命试验(2)步进应力加速寿命试验(3)序进应力加速寿命试验6.可靠性测定试验有哪2种?怎样用”定时截尾试验”估计可靠性指标MTBF?p.230~1什么叫定时截尾试验?什么叫定数截尾试验?[例5.3-1]7.什么叫可靠性鉴定试验?如何检索寿命服从指数分布的”定时截尾”可靠性鉴定试验的试验方案?鉴别比d是什么?p.231~28.什么叫可靠性验收试验?p.232第四节可信性管理p.232~61.什么叫可信性?p.215 什么叫可信性活动?p.2322.开展”可信性活动”的指导思想是什么?p.232~33.什么叫可信性管理?p.2334.可信性管理应遵循的基本原则是哪些(8条)?p.2335.管理的基本职能(或说是基本方法)是什么?p.233计划、组织、监督、控制和指导6.关于故障报告、分析和纠正措施系统(FRACAS) p.234~5(FRACAS=Failure Report 、Analysis and Correction Action System)(1)建立FRACAS的目的是什么?(2)故障报告: 发现故障,立即向规定级别的管理部门报告.故障报告的形式有哪些?报告内容应包括哪些?(3)故障分析: 应包括哪些内容?1)故障调查、核实2)进行故障的工程分析3)进行故障的统计分析(4)故障的纠正措施7.什么叫可信性评审?可信性评审运用什么原则?可信性设计评审的作用有哪些?p.235~6(本章完)。
可靠性试验大纲
试验结果可以为航空器和航天器的设计、生产和维护提供重要的参考依据,提高产品的可靠性 和安全性。
其他机械产品
航空航天设备
汽车和轨道交通车辆
船舶和海洋工程装备
农业机械和林业机:XX
优化产品设计
可靠性试验的目的是为了评估产品的可靠性水平,发现潜在的设计和 制造缺陷,并优化产品设计。
通过可靠性试验,可以了解产品在不同环境和工作条件下的性能表 现,为产品的设计和改进提供依据。
可靠性试验可以帮助设计团队识别产品的薄弱环节和易损部位,针对 性地进行优化设计。
可靠性试验是产品开发过程中不可或缺的一环,通过不断优化产品 设计,可以提高产品的质量和可靠性,降低产品故障率和维修成本。
指标
分类:常规性 能试验、极限 性能试验、可 靠性性能试验
等
意义:为产品 的设计、改进 和优化提供依
据
结构试验
目的:验证产品结构是否满足设计要求 方法:通过施加外部载荷来测试产品的结构强度和稳定性 试验条件:模拟产品在实际使用中可能遇到的各种环境条件 试验标准:根据产品行业标准和相关法规进行试验
定期检查样品的 状态和性能
遵循试验程序和 操作规程
试验结束后及时 对样品进行清洁 和维护
合理安排试验时间和资源
试验时间:确保试验时间充足,避免试验过程中出现时间不足的情况 资源分配:合理分配试验所需的资源,包括人力、物力和财力等 试验进度:制定详细的试验计划,确保试验按照预定时间进行 资源协调:及时协调资源,确保试验过程中各项资源的充足和稳定
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01
可靠性试验的目的
02
验证产品可靠性
GJB装备研制与生产的可靠性通用大纲新版
GJB450-88装备研制与生产的可靠性通用大纲新版标准的主要内容本标准与原标准相比,在内容上首先是将GJB450-88对可靠性试验的分类引入,即根据试验场所,把设备可靠性试验分为实验室试验或现场试验。
实验室可靠性试验是在规定的、受控制的工作环境条件下进行的可靠性试验,其工作环境可以模拟或不模拟现场条件。
现场可靠性试验是在现场进行的可靠性验证试验或测定试验。
对现场的工作环境、维修及测量条件需加以记录。
根据通信设备在研制、生产、使用各阶段的要求,从可靠性试验的性质分,主要有可靠性工程试验和可靠性统计试验。
可靠性工程试验由环境应力筛选(ESS)和可靠性增长试验组成,在于暴露故障并加以排除,通常在研制阶段进行,故本标准只介绍了相关的概念。
可靠性统计试验有可靠性验证试验和可靠性测定试验,在于验证设备是否符合规定要求和测定其所达到的可靠性值,一般在研制阶段和生产阶段进行。
本标准适用于可靠性统计试验。
不适用于环境应力筛选和可靠性增长试验。
本标准对可靠性统计试验进行了系统的说明。
首先说明了试验的程序、试验方案和选择,试验中的性能测试和维护,对故障的处理以及可靠性指标的计算等,并重点说明了故障分级和加权失效数以及总试验时间、置信区间的计算。
可靠性试验的程序重点介绍了应进行的综合环境试验,提供了应进行的应力条件和时间要求。
对于具体的可靠性鉴定试验、可靠性验收试验和可靠性测定试验,则按试验要求和方案选择、试验过程的管理、试验结果的处理等逐步进行了说明,务求试验的过程明确、精炼、可实施。
最后可靠性保证试验是更加工程化的试验手段,本标准系统介绍了该试验的程序、要求和试验时间。
现场试验是通信设备较容易遇到的情况,而现场试验的重点在于数据的收集是否完整,本标准也进行了简要的说明。
标准主要内容如下。
1.可靠性试验一般方案和要求⑴试验前的准备进行可靠性试验前须编写可靠性试验计划,试验计划应充分利用研制和生产中的其他试验来提供信息,避免试验工作重复。
GJB装备研制与生产的可靠性通用大纲新版
GJB450-88装备研制与生产的可靠性通用大纲新版.txt
GJB450-88装备研制与生产的可靠性通用大纲新版
标准的主要内容
本标准与原标准相比,在内容上首先是将GJB450-88对可靠性试验的分类引入,即根据试验场所,把设备可靠性试验分为实验室试验或现场试验。实验室可靠性试验是在规定的、受控制的工作环境条件下进行的可靠性试验,其工作环境可以模拟或不模拟现场条件。现场可靠性试验是在现场进行的可靠性验证试验或测定试验。对现场的工作环境、维修及测量条件需加以记录。根据通信设备在研制、生产、使用各阶段的要求,从可靠性试验的性质分,主要有可靠性工程试验和可靠性统计试验。可靠性工程试验由环境应力筛选(ESS)和可靠性增长试验组成,在于暴露故障并加以排除,通常在研制阶段进行,故本标准只介绍了相关的概念。可靠性统计试验有可靠性验证试验和可靠性测定试验,在于验证设备是否符合规定要求和测定其所达到的可靠性值,一般在研制阶段和生产阶段进行。本标准适用于可靠性统计试验。不适用于环境应力筛选和可靠性增长试验。
⑶可靠性测定试验
可靠性测定试验目的是测定设备的可靠性指标。内容包括试验要求、试验中的性能测试和维护、试验方案、可靠性特征值的估算方法,即无论有无故障设备的修理或替换,都可以通过试验得到故障率、故障前平均时间及平均故障间隔时间的点估计值和置信区间。根据试验时间和发生的故障数,可按公式(3)计算MTBF的观测值。如果可靠性测定试验是将一些设备投入没有规定预定截尾程序的试验,则根据累计试验时间和故障数在任何时刻估算出可靠性。
一般选取α=β。
②受试设备的数量
受试设备母体必须是按同一设计文件和生产工艺进行生产的,受试设备可从母体中随机抽取。抽样数量一般至少两台,但若生产数量不足3台时,抽样允许量可为1台。
[06]可靠性和可维护性大纲-438C
文件更改记录表目录1 范围 (1)1.1标识 (1)1.2系统概述 (1)1.3文档概述 (1)2 引用文档 (1)3 软件生存周期 (1)3.1软件生存周期各阶段对可靠性和可维护性要求 (1)3.2软件生存周期可靠性和可维护性度量方法 (2)4 软件可靠性和可维护性大纲要求 (2)4.1考虑的主要因素: (2)4.2主要活动项目 (2)4.3可行性论证 (2)4.3.1在需求分析阶段 (3)4.3.2运行环境分析 (3)4.3.3选定或制定规范和准则 (4)4.3.4软件可靠性和可维护性分析 (4)4.3.5评审 (4)4.3.6可靠性、可维护性文件和数据记录 (5)4.3.7培训 (5)4.3.8维护保障要求 (6)1 范围1.1 标识a)文档标识号:TN/x-DO-DS-V{N.xx};b)标题:;c)软件名称;d)软件缩写:e)软件版本号。
1.2 系统概述1.3 文档概述2 引用文档表-X 引用文件3 软件生存周期3.1 软件生存周期各阶段对可靠性和可维护性要求◆可行性研究与计划阶段——进行项目可行性分析。
制订初步项目开发计划,提出软件可靠性和可维护性目标、要求及经费。
◆需求分析阶段——将合同的技术内容细化为具体产品需求。
分析和确定软件可靠性和维护性的目标,制定大纲。
◆概要设计阶段——进行软件可靠性和可维护性目标分配,进行可靠性和可维护性概要设计,并明确对详细设计的具体要求。
◆详细设计阶段——进行软件可靠性和可维护性详细设计,编写相应的设计说明,明确对实阶段的具体要求。
◆实现阶段——进行单元测试,分析和验证有关软件可靠性和可维护性的部分要求。
◆组装测试阶段——进行组装测试,并进一步分析软件可靠性和可维护性。
◆确认测试阶段——确认软件产品的可靠性和可维护性是否达到预定的目标。
使用和维护阶段——采集数据,定期评价,加强维护管理,以确保软件的可靠性和可维护性增长。
3.2 软件生存周期可靠性和可维护性度量方法在软件生存周期的各个阶段,应进行与可靠性和可维护性有关的度量,度量方法通常分定性的估计、定量的预测和测量等等。
项目方案文档_可靠性保证大纲
编号:内部资料XX项目可靠性保证大纲XX公司二。
二一年十二月XX公司可靠性保证大纲XX-C3-F-V1.0编制:日期:审核:日期:会签:日期:批准:日期:XX项目可靠性保证大纲XX-C3-F-V1.0 1产品概述XX项目主要由XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX系统建设。
2适用范围本大纲作为XX项目的设计、试制过程中实施可靠性工程管理的指导性的文件。
3引用文件GJB 450Λ-2004 装备可靠性工作通用要求GJB2082-1994 电子设备可视缺陷和机械缺陷分类GJB/Z 27-1992 电子设备可靠性热设计手册GJB/Z 35-1993 元器件降额准则GJB/Z102-1997 软件可靠性和安全性设计准则GJB/Z299C-2006 电子设备可靠性预计手册KJ/XX 424-2015 记录控制程序KJ/XX 730-2015 设计控制程序KJ/XX 740-2015 采购控制程序KJ/XX 750-2015 生产过程控制程序KJ/XX 824-2015 检验和试验控制程序4可靠性要求4.1.环境要求XX处理器工作温度:0℃〜+50℃;存储温度:-20℃〜+65℃XX天线工作温度:-20℃〜+65℃;存储温度:-40℃〜+85℃振动:参照GJB 367A-2001附录A (补充件)中“ A05振动试验”规定的室内使用的方法进行;环境适应性:按照规定的要求进行高温、低温、湿热试验,设备应满足相应环境条件的指标要求。
4.2.元器件筛选要求本产品元器件不需要经过筛选。
4. 3.故障诊断要求和维修性指标根据产品的使用环境和用途,在设备设计过程中,设备具有内部模块级自检功能,可以检查装备内部所有模块是否工作正常,并对检查结果进行显示和输出。
设备的可维修性指标MTTR≤60分钟。
设备具有以下维修可达性:1)需要保养、维修、检测、更换的装置或零部件均有良好的可达性;2)需要装拆的零部件装配和拆卸简便;3)所有保险装置快速可达;4)在检查或维修任一部分时,尽可能少拆卸、少移动其它部分并且不应引入新的故障。
设备可靠性培训课程大纲
设备可靠性培训课程大纲
一、课程介绍
本课程旨在培养学员对设备可靠性的理解和应用能力,通过系统的培训,使学员能够有效评估和提高设备的可靠性,并采取相应的预防措施。
课程内容围绕设备可靠性的概念、评估方法、故障分析和维护策略展开。
二、课程内容
1. 设备可靠性概述
- 设备可靠性定义及重要性
- 可靠性指标和评估方法
2. 设备故障分析
- 故障模式与效应分析(FMEA)概述
- 故障树分析(FTA)概述
- 故障排除和修复技巧
3. 设备维护策略
- 预防性维护和修复性维护的概念
- 维护策略选择和优化
- 设备维护计划制定方法
4. 设备可靠性改进
- 故障率和可靠度改进方法
- 设备改进项目管理
- 设备性能评估和验证技术
三、学员收益
- 理解设备可靠性的概念和重要性
- 掌握设备故障分析的方法和技巧
- 熟悉设备维护策略的选择和优化
- 学会使用可靠性改进工具和技术
四、课程要求
- 学员需具备相关设备工程、维护管理等领域的基础知识- 课程期间积极参与讨论和案例分析
- 完成相关课程作业和实践项目
五、评估方式
- 课程期末考试
- 完成实践项目报告
以上即为设备可靠性培训课程的大纲,希望通过本课程的学习,能够提升学员对设备可靠性的认知和实践能力。
机械产品的可靠性大纲
机械产品的可靠性大纲一、引言随着科技的发展和全球化的推进,机械产品的可靠性越来越受到。
可靠性是衡量产品质量的重要标准,对于机械产品而言,可靠性更是关键。
为了满足客户不断提升的产品质量和性能需求,机械产品的可靠性设计已成为重要的研究领域。
本文将重点探讨机械产品的可靠性大纲。
二、机械产品的可靠性概述机械产品的可靠性是指在预定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的能力。
可靠性包含了产品的稳定性、耐久性、安全性和维修性等多个方面。
提高机械产品的可靠性,可以降低故障率,减少维修成本,提高生产效率,最终提升产品的竞争力。
三、机械产品可靠性的影响因素1、设计与制造:设计不合理或制造过程存在问题,都会影响机械产品的可靠性。
2、操作与维护:操作不当或缺乏及时的维护,都会导致机械产品的可靠性降低。
3、使用环境:如温度、湿度、压力、腐蚀等环境因素,都会对机械产品的可靠性产生影响。
4、使用寿命:使用时间过长,会导致机械产品的可靠性逐渐降低。
四、机械产品可靠性的提升策略1、优化设计:通过引入先进的设计理论和方法,优化产品设计,提高产品的稳定性和耐久性。
2、严格控制制造过程:通过实行全面质量管理体系,严格控制制造过程中的每一个环节,确保产品的质量。
3、提供专业的操作和维护培训:为操作人员提供专业的培训,确保他们能够正确操作机械产品,同时提供定期的维护和保养指导。
4、适应环境因素:通过采用耐腐蚀、耐高温、耐高压等材料和表面处理技术,使机械产品能够适应各种环境因素。
5、适当调整使用寿命:通过定期的检查和维护,可以延长机械产品的使用寿命,提高其可靠性。
五、结论在全球化背景下,机械产品的可靠性已经成为一个重要的研究领域。
对于企业来说,提高机械产品的可靠性不仅可以提高产品的质量和性能,还可以降低生产成本和售后服务成本,提高市场竞争力。
因此,应从产品设计、制造、使用和维护等多个方面入手,全面提升机械产品的可靠性。
还应不断引进和创新技术,以适应不断变化的市场需求,提升企业的核心竞争力。
GJB装备研制与生产的可靠性通用大纲新版
GJB装- 备研制与生产的可靠性通用大纲新版GJB450-88装备研制与生产的可靠性通用大纲新版.txt GJB450-88装备研制与生产的可靠性通用大纲新版标准的主要内容本标准与原标准相比,在内容上首先是将GJB450-88 对可靠性试验的分类引入,即根据试验场所,把设备可靠性试验分为实验室试验或现场试验。
实验室可靠性试验是在规定的、受控制的工作环境条件下进行的可靠性试验,其工作环境可以模拟或不模拟现场条件。
现场可靠性试验是在现场进行的可靠性验证试验或测定试验。
对现场的工作环境、维修及测量条件需加以记录。
根据通信设备在研制、生产、使用各阶段的要求,从可靠性试验的性质分,主要有可靠性工程试验和可靠性统计试验。
可靠性工程试验由环境应力筛选(ESS)和可靠性增长试验组成,在于暴露故障并加以排除,通常在研制阶段进行,故本标准只介绍了相关的概念。
可靠性统计试验有可靠性验证试验和可靠性测定试验,在于验证设备是否符合规定要求和测定其所达到的可靠性值,一般在研制阶段和生产阶段进行。
本标准适用于可靠性统计试验。
不适用于环境应力筛选和可靠性增长试验。
本标准对可靠性统计试验进行了系统的说明。
首先说明了试验的程序、试验方案和选择,试验中的性能测试和维护,对故障的处理以及可靠性指标的计算等,并重点说明了故障分级和加权失效数以及总试验时间、置信区间的计算。
可靠性试验的程序重点介绍了应进行的综合环境试验,提供了应进行的应力条件和时间要求。
对于具体的可靠性鉴定试验、可靠性验收试验和可靠性测定试验,则按试验要求和方案选择、试验过程的管理、试验结果的处理等逐步进行了说明,务求试验的过程明确、精炼、可实施。
最后可靠性保证试验是更加工程化的试验手段,本标准系统介绍了该试验的程序、要求和试验时间。
现场试验是通信设备较容易遇到的情况,而现场试验的重点在于数据的收集是否完整,本标准也进行了简要的说明。
标准主要内容如下。
1.可靠性试验一般方案和要求⑴ 试验前的准备进行可靠性试验前须编写可靠性试验计划,试验计划应充分利用研制和生产中的其他试验来提供信息,避免试验工作重复。
可靠性大纲通用模板讲解
XXXX有限责任公司可靠性大纲项目名称:项目型号:项目代号:项目负责人:编审标准批XXXX可靠性大纲1、概述本报告规定了XXXX电源变换器模块(以下简称电源模块)在研制及使用过程中开展安全性工作的目标和要求,确保其达到预期的可靠性指标。
本报告为电源模块研制及使用过程中的可靠性工作提供了依据,必须严格执行。
2、引用文件GJB 450A-2004 装备可靠性工作通用要求GJB 451-1990 可靠性维修性术语ZD/SC 422-03-2011 《质量手册》3、编制依据XXXX技术协议、合同或设计任务书4、一般要求4.1 可靠性工作的目标和基本原则4.1.1 目标确保系统达到规定的可靠性要求,满足系统的战备完好性和任务成功性要求、降低对保障资源的要求、减少寿命周期费用。
4.1.2 基本原则遵循预防为主、早期投入的方针,把预防、发现和纠正设计、制造、元器件和原材料等方面的缺陷和消除单点故障作为可靠性工作的重点;可靠性工作与研制工作统一规划,协调进行;遵循采用成熟设计的可靠性设计原则,控制新技术在电源模块中所占的比例,并分析类似产品在使用可靠性方面的缺陷,采取有效的改进措施,提高可靠性;加强对研制和生产过程中可靠性工作的监督与控制。
4.2 可靠性指标421 电源模块设计定型的可靠性的指标:在环境温度85C±3C环境下,平均无故障工作时间大于106h。
4.2.2 监督与控制质量部门在总经理和总工程师的领导下,根据XXXX《质量手册》的有关标准对本大纲的执行情况进行监督与控制。
4.2.3 可靠性工作计划电源模块的项目组长负责模块的可靠性设计和管理工作,工作包括指标论证、可靠性建模、分配、预计、设计、元器件选用控制、可靠性试验等项目。
各阶段的工作计划见表1表1可靠性工作计划5详细要求5.1项目确定阶段5.1.1确定MTBFI勺任务值忑由公司根据产品的装机要求或上级主管单位签订匕o5.1.2可靠性调研项目组、质量部共同收集国外的机载防撞系统产品的可靠性水平的相关资料。
可靠性基础知识大纲PPT学习教案
常用的可靠性衡量指标
MTBF(平均故障间隔时间)=1/λ 使用寿命
第16页/共50页
衡量可维修性的指标
平均修复时间 MTTR
第17页/共50页
(四)产品故障模式
早期故障期 偶然故障期 耗损故障期
第18页/共50页
故障模式(浴盆曲线)
失效率
早期 失效
早期 寿命期
随机或偶然 失效
使用寿命期
第30页/共50页
(三)可靠性分配
第31页/共50页
可靠性分配的方法
评分分配法 比例分配法
第32页/共50页
(四)可靠性预计
第33页/共50页
可靠性预计方法
元器件计数法(产品设计开发早期) 应力分析法(产品详细设计阶段)
第34页/共50页
(五)可靠性分析
第35页/共50页
可靠性分析方法
耗损 失效
耗损期
时间
T—w 使用寿命末期,耗损开始
第19页/共50页
早期故障期的特点和λ的变化规 律
故障率较高且逐渐下降 主要是设计和制造缺陷 筛选零部件
第20页/共50页
偶然故障期的特点
故障率平稳变化且较低水平 主要工作时期
第21页/共50页
耗损故障期
故障率迅速上升 老化,疲劳,耗损 部件更换 维修
第7页/共50页
保障性
装备系统的固有特性 设计特性 资源保障的适用程度
第8页/共50页
可靠性 维修性 保障性
可用性
第9页/共50页
质量与可靠性
产品质量
性能
可 信 性
安全性
经济性
美 观
维修性
保
障
性 可靠性
第10页/共50页
项目管理-可靠性保证大纲模板
xxRTK的可靠性数学模型为:
技术规范中可靠性最低可接受值MTBF(θ1)=xxxh。
4.2
说明:本条应依据实际情况,分析各模块的可靠性加权,给出产品可靠性分配的情况。
示例:本系统服从指数分布,采用工程加权分配法进行可靠性分配,通过分配把责任落实到相应层次产品的设计人员身上,并用这种定量分配的可靠性要求估计所需的人力、时间和其它资源。
工程加权可靠性分配法参照《军用电子装备可靠性维修性设计规范》进行,可靠性分配值按可靠性指标的1.25倍进行分配,即MTBFs=3000h,具体分配如下表:
表1 可靠性分配表
项目
模块
复杂
因子
重要
因子
环境
因子
标准化
因子
技术
成熟性
MTBFi(h)=
(MTBFs)K/Ki(h)
S1
5
5
4
6
4
2400
12500
S2
4
5
4
5
5
2000
15000
S3
4
4
5
5
5
2000
15000
S4
4
4
5
4
5
1600
18750
S5
4
4
5
5
5
2000
15000
4.3
说明:本条应描述产品可靠性工作的预期结果。
4.4
说明:本条应对产品的可靠性工作计划、原则要求、预期效果等进行分析,给出可行性的结论。
4.5
示例:确定FMEA/FMECA分析工作的要求,确定FMEA/FMECA分析的最低约定层次,通过对产品各组成单元潜在的各种故障模式及其对产品功能的影响进行分析,提出可行的预防性改进措施。
可靠性工作计划(大纲)
XXXXXXXX 可靠性工作计划编制:审核:批准:日期:日期:XXXXXXX公X 司目录1引言................................................. 3. 2引用标准. (3)3编制依据............................................. 3. 4可靠性要求.. (4)4.1定性要求 (4)4.2定量要求 (4)4.3目标 (4)4.4监督与控制 (4)5可靠性工作计划 (4)5.1方案阶段主要可靠性工作 (5)5.2工程研制阶段可靠性工作 (6)6项目实施要求 (6)6.1对转承制方和供应方的监督与控制 (6)6.3开展故障报告、分析和纠正措施工作。
(7)6.4建立故障审查及组织 (8)6.5故障模式、影响和危害性分析 (9)6.6确定可靠性关键产品 (9)6.7确定包装、贮存、装卸、运输及维修对可靠性的影响.106.8可靠性验收试验 (1)6.9试验可靠性信息收集 (1)16.10可靠性评估 (1)21引言本大纲规定了XXXXXXX在X 研制及使用过程中开展可靠性工作的目标和要求,确保其达到预期的可靠性指标。
本大纲为XXXXXXX研X 制及使用过程中的可靠性工作提供了基本依据,必须严格执行,并依据本大纲对各个阶段的可靠性工作进行监督和检查。
2引用标准GJB 190-1986 特性分类GJB 450A2004 装备可靠性工作通用要求GJB 451-1990 可靠性维修性术语GJB /Z 768A-1998 故障树分析方法GJB 813-1990 可靠性模型的建立与可靠性预计GJB841-1990 故障报告、分析和纠正措施系统GJB1310A -2004 设计评审GJB 368B 2009BZZ 装备维修性工作通用要求GJB 899-1990 可靠性鉴定和验收试验GJB 1391-1992 故障模式、影响危害性分析程序GJB1909A-2009 装备可靠性维修性保障性要求论证《产品可靠性保证大纲编制管理办法》《质量手册》3编制依据XXXXXXX研X 制要求4可靠性要求4.1定性要求1)简化设计要求在满足XXXXXXX任X 务可靠性的前提下,尽量减少冗余的部件数量;设备应最大限度的采用通用的组件、零部件、元器件,并尽量减少其品种规格。
可靠性大纲通用模板
可靠性大纲通用模板(共10页) -本页仅作为预览文档封面,使用时请删除本页-XXXX有限责任公司可靠性大纲项目名称: 项目型号: 项目代号: 项目负责人:编制:时间:审核:时间:标准化:时间:批准:时间:XXXX可靠性大纲1、概述本报告规定了XXXX电源变换器模块(以下简称电源模块)在研制及使用过程中开展安全性工作的目标和要求,确保其达到预期的可靠性指标。
本报告为电源模块研制及使用过程中的可靠性工作提供了依据,必须严格执行。
2、引用文件GJB 450A-2004 装备可靠性工作通用要求GJB 451-1990 可靠性维修性术语ZD/SC 422-03-2011《质量手册》3、编制依据XXXX技术协议、合同或设计任务书4、一般要求可靠性工作的目标和基本原则目标确保系统达到规定的可靠性要求,满足系统的战备完好性和任务成功性要求、降低对保障资源的要求、减少寿命周期费用。
基本原则遵循预防为主、早期投入的方针,把预防、发现和纠正设计、制造、元器件和原材料等方面的缺陷和消除单点故障作为可靠性工作的重点;可靠性工作与研制工作统一规划,协调进行;遵循采用成熟设计的可靠性设计原则,控制新技术在电源模块中所占的比例,并分析类似产品在使用可靠性方面的缺陷,采取有效的改进措施,提高可靠性;加强对研制和生产过程中可靠性工作的监督与控制。
可靠性指标4.2.1电源模块设计定型的可靠性的指标:在环境温度85℃±3℃环境下,平均无故障工作时间大于106h。
监督与控制质量部门在总经理和总工程师的领导下,根据XXXX《质量手册》的有关标准对本大纲的执行情况进行监督与控制。
可靠性工作计划电源模块的项目组长负责模块的可靠性设计和管理工作,工作包括指标论证、可靠性建模、分配、预计、设计、元器件选用控制、可靠性试验等项目。
各阶段的工作计划见表1。
表1 可靠性工作计划5详细要求项目确定阶段θ确定MTBF的任务值sθ。
由公司根据产品的装机要求或上级主管单位签订s可靠性调研项目组、质量部共同收集国外的机载防撞系统产品的可靠性水平的相关资料。
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XXXX有限责任公司可靠性大纲项目名称:项目型号:项目代号:项目负责人:编审标准批XXXX可靠性大纲1、概述本报告规定了XXXX电源变换器模块(以下简称电源模块)在研制及使用过程中开展安全性工作的目标和要求,确保其达到预期的可靠性指标。
本报告为电源模块研制及使用过程中的可靠性工作提供了依据,必须严格执行。
2、引用文件GJB 450A-2004 装备可靠性工作通用要求GJB 451-1990 可靠性维修性术语ZD/SC 422-03-2011 《质量手册》3、编制依据XXXX技术协议、合同或设计任务书4、一般要求4.1 可靠性工作的目标和基本原则4.1.1 目标确保系统达到规定的可靠性要求,满足系统的战备完好性和任务成功性要求、降低对保障资源的要求、减少寿命周期费用。
4.1.2 基本原则遵循预防为主、早期投入的方针,把预防、发现和纠正设计、制造、元器件和原材料等方面的缺陷和消除单点故障作为可靠性工作的重点;可靠性工作与研制工作统一规划,协调进行;遵循采用成熟设计的可靠性设计原则,控制新技术在电源模块中所占的比例,并分析类似产品在使用可靠性方面的缺陷,采取有效的改进措施,提高可靠性;加强对研制和生产过程中可靠性工作的监督与控制。
4.2 可靠性指标421 电源模块设计定型的可靠性的指标:在环境温度85C±3C环境下,平均无故障工作时间大于106h。
4.2.2 监督与控制质量部门在总经理和总工程师的领导下,根据XXXX《质量手册》的有关标准对本大纲的执行情况进行监督与控制。
4.2.3 可靠性工作计划电源模块的项目组长负责模块的可靠性设计和管理工作,工作包括指标论证、可靠性建模、分配、预计、设计、元器件选用控制、可靠性试验等项目。
各阶段的工作计划见表1表1可靠性工作计划5详细要求5.1项目确定阶段5.1.1确定MTBFI勺任务值忑由公司根据产品的装机要求或上级主管单位签订匕o5.1.2可靠性调研项目组、质量部共同收集国外的机载防撞系统产品的可靠性水平的相关资料。
5.1.3可靠性论证质量部参考国外同类产品的可靠性水平,根据必要性和可行性对忑进行初步论证5.1.4制订可靠性大纲技术部经理根据GJB 450心2004的规定编制可靠性大纲。
5.2方案设计阶段5.2.1功能框图由技术部经理根据电源模块技术指标,设计、制订电源模块功能框图5.2.2可靠性框图技术部经理根据功能框图及其逻辑功能关系制订出产品的可靠性框图523可靠性分配及预计根据可靠性框图由项目组长与技术部经理按照“加权分配”的原则或类似产品的预计结果将任务书上的可靠性指标分配至电源模块各单元电路;分配的结果应满足模块的可靠性指标。
对于元器件级的模块电路,可不进行可靠性分配。
根据GJB/Z 299C,应用元器件应力分析法预计出的可靠性预计值片,并根据预计的结果对影响可靠性的电路进行设计改进。
524可靠性评审包括以下内容:a)由总工、技术部经理主持可靠性评审;b)评审内容为5.2.1至5.2.4各项内容;c)可靠性设计评审可与本阶段方案设计评审同时进行;5.3样品研制阶段5.3.1设计5.3.1.1合理选用元器件元器件是电路可靠性设计的基础,在设计时应注意:a)压缩和限制元器件的品种、规格和数量;b)尽量不使用未定型的新品,对于必须采用的新元器件和关键元器件应经过质量认证,避免采用高失效率的元器件;c)选择元器件供方时,应按《器材合格供方名单》选用,超出优选范围,要有认证报告和审批手续。
5.3.1.2元器件降额设计元器件降额设计,是可靠性设计的重要环节,设计时需对电路详细分析、计算,对每个元器件的工作电流、电压、功率、机内升温和使用环境等进行设计,同时对可靠性、元器件体积、重量和费用等作出权衡。
5.3.1.3电路可靠性设计5.3.1.3.1 成熟设计尽量少用新研制的、未经考验的产品,尽量采用成熟的技术。
5.3.1.3.2 简化设计在满足产品性能要求的前提下,尽可能地对方案和电路进行简化,防止设计中为了获得微小的性能改进而增加电路和元器件,造成可靠性水平下降。
电路简化设计可采用如下几种方式:a) 对高性能、高指标与电路的复杂性、可靠性要综合平衡;b) 尽可能地体现电路的继承性;c) 优选与采用标准电路和组件,压缩单元电路的品种、数量;d) 提高电路集成化程度。
5.3.1. 3.3 冗余设计在可靠性认证和产品设计中,用通常的方法难于实现可靠性指标,可以采用冗余设计。
对于重要的而又易出现故障的电路和元器件,应设置必要的冗余,视设备的体积、重量、功能和费用而定。
5.3.1. 3.4 裕度设计裕度设计又称“漂移设计”或“容差设计” 。
为防止电路因公差、环境、电压、负荷等变化,造成漂移性故障,应进行裕度设计,一般包括如下几种方式:a) 功率裕度设计:增加电路使用状态的容限安全系数,使所有分机、单元都具有一定的功率裕量,一般应达到20%- 30%关键部位甚至达到50%可靠性指标越高,要求设计的裕度量越大;b) 电路工作状态设计:正确地选择电路工作点,使工作点处于稳定性好的区域,也就是对元器件参数漂移反应不灵敏的区域;c) 温度补偿设计:采用温度系数相反的器件组合使用,或采取其它温度补偿措施;d) 环境控制设计:如温控、热设计、抗机械应力、三防设计等,尤其是对关键部位环境敏感的元器件采取特殊措施;e) 为减少漂移失效,要求电源电压拉偏10%-15%的情况下设备均能正常工作,同时可进行更新元器件的辅助试验,即根据元器件公差、温度系数的极限值,选取同型号元器件,更换后性能仍能满足技术要求。
5.3.1. 3.5 抗暂态效应设计设备因接通或断开电源、机内打火、输出端开路和短路等造成元器件瞬态过载而失效称为暂态效应;暂态效应可以通过分析法、动态特性试验法、开关冲击检查,并预先对元器件特别是半导体器件、电容器和电感器等器件在瞬态过程中的承受能力进行分析,采取相应保护措施抑制暂态过载的发生。
5.3.1.4 结构可靠性设计5.3.1.4.1 电磁兼容设计为减少设备的电磁干扰,必须在电路、结构和工艺设计中设法提高模块的电磁兼容性能。
设计的基本方法是对“场” (静电场或磁场)和“路” (传输线路或电路)两种引入干扰的渠道采取以下措施来解决兼容问题:a) 屏蔽设计:包括静电屏蔽和电磁屏蔽设计,以克服“场”耦合引入的干扰;b) 接地设计:为减少信号与地、高电平与低电平、高频与低频的电路与地线之间的电流耦合,要尽可能使接地各自形成回路;正确选择接地线的位置、形状和接地方式使接地电流最小;c) 高频滤波:利用滤波器实施屏蔽和隔离。
5.3.1.4.2 热设计降低元器件周围的环境温度,是降低元器件失效率和提高设备可靠性的有效方法。
热设计的根本任务是:采取一切适当的措施,降低设备及元器件的工作温度,减少设备发热量和温升。
a) 减少发热:任何一个具有电阻的载流元件都是内部发热源;对发热元件降额使用,降低变压器、扼流圈、大功率晶体管、电阻等功耗将有效地降低元器件工作温度;b) 隔热:在设计时应考虑对有源器件与无源器件、发热元件与非发热元件相对隔离,特别是对温度敏感的元器件加以保护,以减轻发热元器件对工作性能的影响;c) 散热:用热交换的原理,将设备内部元器件产生的热能,通过传导、对流、辐射等形式进行散热。
5.3.1.4.3 防震、减震设计产品设计时必须采取措施,防止元器件或整机的固有频率与外界的机械振动发生共振,以保证产品可靠地工作。
因此,产品在设计过程中,必须进行防震设计,通过分析和估计,找出产品的共振频率,并提出消除共振的措施;产品试样应进行振动试验和运输试验,证明确实已达到设计要求,如不能达到要求,应进行改进设计。
5.3.1.5 工艺可靠性设计5.3.1.5.1 印制板的可靠性设计电子设备中采用大量印制电路板,对设备可靠性的影响十分明显,必须采取有效措施加以控制,在设计中要注意:a) 板面合理布局:一块板面尽可能容纳一个单元或一个功能电路,便于调试和维修;b) 电路合理安排:各级电路应基本上按电原理图顺序排列,输入级与输出级分开,力求布线短而紧凑,以防寄生耦合电磁干扰;c) 元器件合理布置:元器件布置必须适合全面视力检查,以便迅速观察元器件标称值确定故障部位;大而重的元器件应有加固装置,增加印制板耐共振与耐冲击能力;d) 合理布线:印制板线径、间距、均匀性等直接影响分布电感、电容、电晕、电弧、集热和附着力等电气和机械性能,设计中应严格按标准化规定和工艺规范执行。
5.3.1.5.2 电气互连设计电子设备具有大量的焊点。
为了排除虚焊点,实现可靠性互连,在工艺设计中必须明确规范和操作规程,同时特别要注意:a) 焊前处理;b) 装焊的温度和时间;c) 插装元器件的焊点必须出头(露筋) ,不允许馒头状裹焊;d) 使用中性焊剂;e) 调试中动过的焊点,必须经专业电装工人进行电装整理;f) 须由熟练的电装工人装焊,焊前进行培训,持证上岗;g) 在接线端子上,采用高可靠的绕接技术。
5.3.1.5.3 “三防”设计气候环境中潮湿、盐雾和霉菌时常遇到的对电子产品起破坏作用的因素,对这三方面的防护称为“三防”。
进行“三防”设计是保证产品在规定环境条件下,可靠工作的重要措施。
进行“三防”设计时应遵循如下程序:a) 对产品使用环境条件进行调研,获得环境要素和变化规律;b) 对产品环境应进行研究,对环境效应进行分析,确定产品故障出现的应力条件,选择防护结构,防护材料及工艺;c) 信息反馈:收集现场故障数据,并进行反馈,改善防护设计。
5.3.1.6 关键、重要件分类由产品主管主持,对产品所用元器件进行重要性分级,编制XXXX电源变换器模块《关重件明细表》。
5.3.2 元器件,使用原材料、自制件的质量保证质量部及有关单位《XXXX电源变换器模块质量保证大纲》和按公司内有关质量控制文件进行。
5.3.3 装调质量保证装调质量通过以下途径保证:a) 参与装调的工作人员应经培训,持上岗合格证上岗;b) 工艺人员根据有关制度对“关键单元件” 、“重要单元件”进行工序质量分析,确定“关键工序”实施重点控制;c)从分机通电开始,做好通电记录。
通电、调试中失效的元器件应记录在案,并进行失效机理分析,采取相应的补救措施;d)装、调中各工序应严格进行检验;5.3.4 环境应力筛选及环境试验环境应力筛选试验人员按环境应力筛选规范进行工艺缺陷剔出,做好工艺试验的测试、故障及故障排除记录。
环境试验人员按产品技术规范(标准)进行环境试验,并做好通电、测试及产品故障(失效)记录,进行失效机理分析,采取补救措施,写出试验报告。
5.3.5 可靠性信息的收集、分析、反馈、改进从样品研制阶段开始建立环境条件、失效记录。