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可靠性基本概念PPT培训课件

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医疗设备行业对可靠性的要求也非常高,因为医疗设 备的故障可能会导致患者的治疗失败或造成额外的伤 害,同时也会给医疗机构带来经济和声誉损失。因此 ,医疗设备行业在可靠性工程方面也投入了大量的人 力和物力,以确保设备的可靠性和稳定性。
06
提高产品可靠性的方法与 技巧
设计阶段提高可靠性的方法
冗余设计
降额设计
01
确保团队成员对可靠性目标有清晰的认识,并能够通过具体指
标进行衡量。
制定实现目标的计划和措施
02
根据可靠性目标,制定详细的实施计划,包括资源分配、时间
安排和责任分工等。
监控目标实现过程
03
定期评估目标的实现进度,及时发现和解决存在的问题,确保
目标的顺利达成。
可靠性数据收集与分析
建立数据收集机制
确定需要收集的可靠性数 据类型、来源和频率,建 立可靠的数据收集机制。
生产阶段提高可靠性的方法
严格的质量控制
通过严格的质量控制,确保每 个组件或系统都符合设计要求
和规格。
环境应力筛选
通过在生产阶段施加环境应力 ,如温度、湿度、振动等,以 检测和剔除潜在的不合格产品 。
过程控制
通过控制生产过程中的关键参 数,确保每个产品的性能和质 量都符合要求。
人员培训
对生产人员进行培训,提高他 们的技能和意识,以确保产品
航天器的可靠性和安全性。
医疗设备行业
医疗设备行业是可靠性工程的重要应用领域之一。随 着医疗技术的不断发展,医疗设备已经成为医疗保健 的重要组成部分。医疗设备的可靠性和稳定性直接关 系到患者的治疗效果和生命安全。在医疗设备行业中 ,可靠性工程涉及到设备的设计、生产、检测和维修 等多个环节,旨在确保设备的质量和性能稳定可靠, 提高医疗保健的质量和效率。

《可靠性的措施》ppt课件

《可靠性的措施》ppt课件

可靠性在产品中的应用
01
02
03
电子产品
如手机、电脑等,需要具 备高可靠性,以确保长时 间稳定运行和数据安全。
机械设备
如汽车、飞机等,需要具 备高可靠性,以确保安全 和高效运行。
医疗器械
如手术器械、诊断设备等 ,需要具备高可靠性,以 确保医疗效果和患者安全 。
提高产品可靠性的重要性
提高产品质量
高可靠性的产品能够减少 故障和缺陷,提高产品质 量和用户满意度。
收集和分析用户反馈
积极收集和分析用户反馈,了解产品的使用情况和问题,为产品的 改进和升级提供依据。
06
总结与展望
提高产品可靠性的意义与价值
满足客户需求
提高产品可靠性可以增强客户对 产品的信任和满意度,从而增加
市场份额和销售额。
提升品牌形象
可靠的产品质量可以提升企业的 品牌形象和信誉度,增强消费者
在超出正常使用条件的情况下对产 品进行加速老化试验,以缩短试验 周期,评估产品在不同应力条件下 的寿命和可靠性。
失效分析
对产品在寿命试验或加速寿命试验 中出现的失效进行详细分析,找出 失效原因,为产品设计改进提供依 据。
可靠性测试流程
1. 确定测试目的和范围
明确测试的目的、测试范围、测试条件等。
2. 设计测试方案
设计者全面了解系统可靠性。
可靠性设计流程
明确设计目标
确定产品的可靠性目标 ,如平均无故障时间、
平均维修时间等。
进行需求分析
分析产品在各种使用环 境下的需求,包括功能 需求、性能需求、安全
需求等。
进行可靠性设计
根据需求分析结果,采 用适当的可靠性设计方
法,进行产品设计。

可靠性分析概述 PPT

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统功能设计的改 弱 环 节 , 为 系 的影响,为生产工艺
进和方案的权衡 统 的 硬 件 、 软 的 设 计 改 进 提 供 依
提供依据
件 设 计 改 进 和 据。
方 案 权 衡 提 供 分析研究生产设备的
依据。
故障对产品的影响,
为生产设备的改进提
供依据。
表15 FMECA、FMEA和CA的目的、用途
在生产和使用时期,能够帮助对故障事件开展调查分 析,更改设计或改进生产手段和使用维修方案。
(3)主要内容
(A)方法:
FTA是将一个不希望的产品故障事件或灾难性的产品 危险事件做为顶事件,通过由上向下的严格按层次的故障 因果逻辑分析,建立故障树。
逐层找出对上一层事件必要而充分的直截了当原因,最 终找出导致顶事件发生的所有原因(包括硬件、软件、环 境、人为因素等)和原因组合,即各个底事件。
(C)建造故障树
故障树的建立 故障树是一种特别的倒立树状因果关系逻辑图。 它用事件符号、逻辑门符号和转移符号(△▽子树转
移符号)描述系统中各种事件之间的因果关系。 逻辑门的输入事件是输出事件的“因”,逻辑门
的输出事件是输入事件的“果”。
a、故障树常用事件及其符号
序号
符号
名称
说明
1
基本事件 (底事件)
Ⅳ类(轻度的)
不足以导致人员伤害、或轻度经济损失或产品轻度损坏及环境 损害,但它会导致非计划性维护或修理
1、5、2 故障树分析(FTA)
(1)目的
通过对估计造成产品故障的各种因素进行析,能 定性地确定产品故障发生的所有原因和原因组合,并 定量地确定产品故障的发生概率。
通过故障树分析,能够透彻了解系统,找出薄弱环 节,改进产品设计、使用环境、维修方式等,提高产 品可靠性,同时验证重大故障的发生概率是否能满足 可靠性要求。

可靠性概念ppt课件

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可靠性研究的重点,在于延长正常工作期 的长度。
经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的,应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失,增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
故障率曲线分析
(c)损耗时期:零件磨损、陈旧,引起设备故障 率升高。如能预知耗损开始的时间,通过加强 维修,在此时间开始之前就及时将陈旧损坏的 零件更换下来,可使故障率下降,也就是说可 延长可维修的设备与系统的有效寿命。
作的产品数之比。λ(t)可由下式表示。
(t) 1 dNf (t)
Ns(t) dt
式中dNf (t)为d t时间内的故障产品数。
(7-6)
经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的,应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失,增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
设计、制造、加工、装配等质量薄弱环 节。早期故障期又称调整期或锻炼期, 此种故障可用厂内试验的办法来消除。
经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的,应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失,增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
故障率曲线分析
(b)正常工作期:在此期间产品故障率低而且 稳定,是设备工作的最好时期。在这期间内产 品发生故障大多出于偶然因素,如突然过载、 碰撞等,因此这个时期又叫偶然失效期。
故障率的单位一般采用10-5小时或10-9小时 (称10-9小时为1fit)。
故障率也可用工作次数、转速、距离等。
经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的,应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失,增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用

可靠性试验培训PPT全

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GB/T 4587 JESD22-A108 GB/T 2423.28 JESD22-B106 JESD201 JESD22-A121
27-Feb-22
可靠性常用试验
常规试验分类
气候环境试验 高温贮存试验(HTST) 稳态湿热试验 (THT) 低温贮存试验(LTST) 高压蒸煮试验(PCT) 温度循环试验(TCT) 高速老化寿命试验(uHAST)
可靠性又可分为两种:一种是固有可靠性,是指产品在设计、 制造过程中,产品对象已经赋予的固有属性,这部分的可靠性 是在产品在设计开发时可以控制的;一种是使用可靠性,是指 产品在实际使用过程中表现出来的可靠性,除了固有可选性的 影响因素外,还需要考虑产品安装、操作使用、维修保障等各 方面因素的影响。
6
27-Feb-22
◆ 2010年英国石油公司(BP)在墨西哥的海洋 平台在钻井发生油管爆炸而沉没。由于油井 的防喷阀失效,造成有史以来最大海面污染, 面临高达百亿美元的经济索赔和善后处理费 用。
5
27-Feb-22
可靠性概念
什么是可靠性?
可靠性是指产品在规定的条件下和规定的时间内完成 规定功能的能力。
评估方式:产品在规定条件下、规定时间内,完成规定功能的 概率(能力)
负载老化试验 高温高湿偏置试验(THB) 高速老化寿命试验(HAST) 高温反偏(HTRB)
机械环境试验 跌落试验
JCET试验其他分类: 工程试验 客户试验 稽查试验 筛选试验
11
27-Feb-22
THT
JESD22-A101
温度循环 JESD22-A104
TCT
GB/T 2423.22
高温试验 GB/T 2423.2
HTST
JESD22-A103

第一章 可靠性的基本概念ppt课件

第一章 可靠性的基本概念ppt课件

精选ppt课件2021
6
§1.1可靠性研究与应用的目的和意义
可靠性工程的重要性主要表现在三个方面:
1. 高科技的需要 2. 经济效益的需要 3. 政治声誉的需要
总之,无论是人民群众的生活,国民经济建设的需要出 发,还是从国防、科研的需要出发,研究可靠性问题是具 有深远的现实意义。
精选ppt课件2021
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§1.2 可靠性的发展概况
萌芽期 20世纪40年代是可靠性萌芽时期, 1943年美国成立了电子管研究 委员会(VTD)专门研究电子管的可靠性问题。
与此同时,德国通过对导弹系统的研究,也发现了可靠性的重要作用。
形成期 1951年ARINC开始了最早的一个可靠性改进计划;1952年美国国 防部成立了电子设备可靠性咨询组(AGREE);1955年AGREE开始 实施从设计、试验、生产到交付、储存和使用的全面的可靠性发 展计划,并于1957年发表了《军用电子设备可靠性》的研究报告, 从9个方面阐述了可靠性设计、试验及管理的程序及方法,确定了 美国可靠性工程的发展方向,成为可靠性发展的奠基性文件,标 志着可靠性已经成为一门独立的学科,是可靠性工程发展的重要 里程碑。
2. 1984年墨西哥天然气大爆炸死500人,120万撤离。 3. 1984年印度联合碳化物农药厂450吨甲基氰酸池泄漏,死亡
2347人,伤4万人。 4. 1986年前苏联切尔诺贝利核事故,300人死亡后患30年。 5. 1986年美国挑战者号爆炸性,7宇航员遇难。
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§1.1可靠性研究与应用的目的和意义
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11
§1.2 可靠性的发展概况
成熟与综合发展

可靠性(详细全面)精品课件

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第二次世界大战:可靠性问题突出的时期; 上世纪五十年代:开始系统地进行可靠性研究,主要的工作是由美国军 事部门展开。 1952年,美国军事部门、工业部门和有关学术部门联合成立了“电子设备 可靠性咨询组”—AGREE小组。(Advisory Group on Reliability of Electronic Equipment) 1957年提出了《电子设备可靠性报告》(AGREE报告)该报告首次比较完 整地阐述了可靠性的理论与研究方向。从此,可靠性工程研究的方向才大体 确定下来。
可靠性设计
可靠性设计
第一章 绪论 第二章 可靠性设计基础 第三章 可靠性分析 第四章 可靠性试验 第五章 机械系统可靠性设计 第六章 可靠性设计的数值模拟技术
绪论
可靠性是衡量产品质量的一项重要指标。
可靠性长期以来是人们设计制造产品时的一个追求目标。
但是将可靠性作为设计制造中的定量指标的历史却还不长,相关技术也 尚不成熟,工作也不普及。 一、可靠性发展简史
ห้องสมุดไป่ตู้

可靠性简介和案例课件

可靠性简介和案例课件
故障分布函数
在可靠性数学中,故障分布函数是一个重要的概念,它描述 了产品在不同时间点的故障概率。常见的故障分布函数有指 数分布、威布尔分布等,选择合适的分布函数对产品的可靠 性进行建模是关键的一步。
可靠性分析方法
故障模式与影响分析(FMEA)
FMEA是一种系统性的分析方法,用于识别产品的潜在故障模式,并评估其对产 品性能和安全性的影响。通过FMEA,可以在产品设计阶段就提前发现和解决潜 在的可靠性问题。
可靠性简介和案例课件
contents
目录
• 可靠性概述 • 可靠性理论与方法 • 可靠性工程案例 • 可靠性管理与发展趋势
01
可靠性概述
可靠性的定义
狭义可靠性
狭义可靠性是指产品在规定的条件下和规定的时间内,完成规定功能的能力。 这是从产品的设计、制造、试验、使用等角度来定义的,是产品固有的一种属 性。
可靠性高的产品在使用过程中出 现故障的概率较低,因此可以减
少维修次数和维修费用。
提高安全性
对于涉及人身安全的产品,如航 空航天产品、医疗器械等,高可 靠性可以确保产品在使用过程中 不会出现危险,保障人们的生命
安全。
可靠性的应用领域
01
军事领域
军事装备需要在各种恶劣环境下长时间可靠工作,因此可靠性在军事领
越来越受到重视。家电、汽车、电子产品等都需要具备较高的可靠性,
以确保产品的正常使用和消费者的权益。
02
可靠性理论与方法
可靠性数学基础
概率论与数理统计
可靠性数学基础的核心是概率论与数理统计,它们为可靠性 的定量分析和评估提供了有效的数学工具。通过这些数学方 法,可以对产品的故障率、维修率等关键指标进行建模和计 算。
可靠性文化建设

可靠性PPT

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测试后产品基本功能、性能正常,外观、结构正常。无异常。
9.9.7.卡通箱包装成品跌落试验标准
试验样品:1箱
Weight 重量 Drop height落地高度
Under 10kg
10-15kg Over-40kg 25-40kg
ห้องสมุดไป่ตู้75cm
60cm 50cm 40c m
15-25kg
30cm
1.选三个最弱的面投在地上。2.再选一个最弱 的边投在地上。3.最后选一个最弱的角投在 地上。地板要求:0.32CM石地(沥青地瓦砖); 每次投掷后必须开箱检查,任何破损或功能 失效均不可接受。
九.可靠性项目 9.1.高温高湿試驗 9.2.低温試驗 9.2.5.低温试标准 9.3.温湿度循环試驗 9.4.高温試驗 9.5.高湿試驗 9.6.结露珠試驗 9.7.高温老化測試 9.8.冷熱衝擊試驗 9.9.跌落试验 9.10.振动試驗 B寿命試驗 9.12. PCBA弯拆試驗 9.13. 手机滑盖寿命试验 9.14. 抗扰静电模拟試驗 9.14.5. 抗扰静电模拟試驗 9.15. 试验产品外壳与器件的 绝缘电阻 9.16. 绝缘电阻合格值标准 9.17. 变压绝缘电阻与测试时 温度的关系 9.18.化学试验
:通过基本功能测试;外观和结构正常。
9.5.高湿试验 9.5.1 目的: 检验产品在高湿环境条件下贮存 的适用性 9.5.2.. 测试设备: 恒温恒湿机 9.5.3.试验样品:6SETS 9.5.4.设备测试范围 :温度范围:-40℃+100℃
湿度范围:10%-98%
9.5.5. 取待验样品放入试验机中以(85% RH/96 hrs)可按客户要求 9.5.6.试验期满后取出正常环境下放置2小时 其功能和外观性能是否有不良现象 9.5.7.判定標準: 通过基本功能测试外观和结构正常 后再检查
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产品在规定的条件下和规定的时间内,完成规定功能的概率。
记为:R(t)
即:R(t)=P{T>t}
其中:T为产品的寿命;t为规定的时间; 事件{T>t}有下列三个含义:
产品在时间t内完成规定的功能;
产品在时间t内无故障;
产品的寿命T大于t。
若有N个相同的产品同时投入试验,经历时间t后有n(t)件产品
机械可靠性设计是常规设计方法的进一步发展和深化,它更为科学 地计及了各设计变量之间的关系,是高等机械设计重要的内容之一。
三、可靠性工作的意义
绪论
可靠性是产品质量的一项重要指标。
重要关键产品的可靠性问题突出,如航空航天产品;
量大面广的产品,可靠性与经济性密切相关,如洗衣机等;
高可靠性的产品,市场的竞争力强;
绪论
可靠性是涉及多种科学技术的新兴交叉学科,涉及数学、失效物理学、 设计方法与方法学、实验技术、人机工程、环境工程、维修技术、生产管 理、计算机技术等;
可靠性工作周期长、耗资大,非几个人、某一个部门可以做好的,需 全行业通力协作、长期工作;
目前,可靠性理论不尽成熟,基础差、需发展。 与其他产品相比机械产品的可靠性技术有以下特点:
因设计安全系数较大而掩盖了矛盾,机械可靠性技术落后;
机械产品的失效形式多,可靠性问题复杂;
机械产品的实验周期长、耗资大、实验结果的可参考性差;
机械系统的逻辑关系不清晰,串、并联关系容易混淆;
一、可靠性定义与指标
可靠性设计基础
1、可靠性定义
可靠性:(Reliability) 产品在规定的条件下和规定的时间内,完成规定功能的能力。
但在近些年,可靠性工作有些升温,这次升温的动力主要来源于企业对 产品质量的重视,比较理智。
我认为,目前国内的可靠性工作仍在一个低水平上徘徊,研究的成果多, 实用的方法少;研究力量分散,缺乏长期规划;学术界较混乱,低水平的文 章随处可见,高水平的成果无人过问…
二、常规设计与可靠性设计
绪论
常规设计中,经验性的成分较多,如基于安全系数的设计。 常规设计可通过下式体现:
发展最快的时期是上世纪80年代初期,出版了大量的可靠性工作专著、 国家制定了一批可靠性工作的标准、各学校由大量的人投入可靠性的研究。
绪论
许多工业部门将可靠性工作列在了重要的地位。如原航空工业部明确 规定,凡是新设计的产品或改型的产品,必须提供可靠性评估与分析报告 才能进行验收和坚定。
但国内的可靠性工作曾在90年代初落入低谷,在这方面开展工作的人很 少,学术成果也平平。主要的原因是可靠性工作很难做,出成果较慢。
四、可靠性学Biblioteka 的内容可靠性基础理论:数学、失效物理学(疲劳、磨损、蠕变机理)等;
可靠性工程:可靠性分析、设计、试验、使用与维护等;
可靠性管理:可靠性规划、评审、标准、指标及可靠性增长;
固有可靠性:由设计所决定的产品固有的可靠性;
使用可靠性:在特定的使用条件下产品体现出的可靠性;
五、可靠性工作的特点
f (F , l, E, ...) [] lim S
计算中,F、l、E、μ、lim等各物理量均视为确定性变量,安全系数则
是一个经验性很强的系数。
上式给出的结论是:若≤[]则安全;反之则不安全。
应该说,上述观点不够严谨。首先,设计中的许多物理量明是随机变
量;基于前一个观点,当≤ []时,未必一定安全,可能因随机数的存在
维修性:(Maintainability)
在规定的条件下和规定的时间内,按规定的程序和方法完成维 修的能力。
有效性:(Availability)
可维修的产品在某时刻具有或维持规定功能的能力。 有效性→广义可靠性=(狭义)可靠性维修性
可靠性设计基础
2、可靠性指标 可靠度:(Reliability)
一、可靠性发展简史
第二次世界大战:可靠性问题突出的时期; 上世纪五十年代:开始系统地进行可靠性研究,主要的工作是由美国军 事部门展开。
1952年,美国军事部门、工业部门和有关学术部门联合成立了“电子设备 可靠性咨询组”—AGREE小组。(Advisory Group on Reliability of Electronic Equipment)
可靠性设计
可靠性设计
第一章 绪论 第二章 可靠性设计基础 第三章 可靠性分析 第四章 可靠性试验 第五章 机械系统可靠性设计 第六章 可靠性设计的数值模拟技术
绪论
可靠性是衡量产品质量的一项重要指标。
可靠性长期以来是人们设计制造产品时的一个追求目标。
但是将可靠性作为设计制造中的定量指标的历史却还不长,相关技术也 尚不成熟,工作也不普及。
失效,则产品的可靠度为:
R(t) N n(t) 1 n(t) 失效概率为:F (t) 1 R(t) n(t)
N
N
N
可靠性设计基础
❖ 失效率
若定义: (t) n(t)
为平均失效率
(N n(t))t
n(t)
则:
(t)
lim (t)
N t 0
1957年提出了《电子设备可靠性报告》(AGREE报告)该报告首次比较完 整地阐述了可靠性的理论与研究方向。从此,可靠性工程研究的方向才大体 确定下来。
绪论
概述2
除美国以外,还有前苏联、日本、英国、法国、意大利等一些国家,也 相继从50年代末或60年代初开始了有组织地进行可靠性的研究工作。
本阶段工作的特点: 研究的问题较多集中于针对电器产品; 确定可靠性工作的规范、大纲和标准; 组织学术交流等。 在上世纪60年代后期,美国约40%的大学设置了可靠性工程课程。目前 美国等发达国家的可靠性工作比较成熟,其标志性的成果是阿波罗登月计划 的成功。 国内的可靠性工作起步较晚,上世纪50年代末和60年代初在原电子工 业部的内部期刊有介绍国外可靠性工作的报道。
而仍有不安全的可能性。
在常规设计中,代入的变量是随机变量的一个样本值或统计量,如均
值。按概率的观点,当μσ= μ [σ]时, ≤[]的概率为50%,即可靠度为50%,
或失效的概率为50%,这是很不安全的。
fx
f
g(
绪论
显然有必要在设计之中引入概率的观点,这就是概率设计,是可靠 性设计的重要内容。
概率设计就是要在原常规设计的计算中引入随机变量和概率运算, 并给出满足强度条件(安全)的概率─可靠度。
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