[發明專利]一種用于機電設備運行可靠度的分析方法在審
| 申請號: | 201610379746.7 | 申請日: | 2016-09-07 |
| 公開(公告)號: | CN107818235A | 公開(公告)日: | 2018-03-20 |
| 發明(設計)人: | 朱正;黃長益;呂亦宸;呂亦書 | 申請(專利權)人: | 無錫市工業設備安裝有限公司 |
| 主分類號: | G06F19/00 | 分類號: | G06F19/00 |
| 代理公司: | 無錫市朗高知識產權代理有限公司32262 | 代理人: | 趙華 |
| 地址: | 214074*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 用于 機電設備 運行 可靠 分析 方法 | ||
技術領域
本發明涉及機電設備安裝、運行管理領域,特別地,涉及一種用于機電設備運行可靠度的分析方法。
背景技術
可靠度中心維護(RCM)開始起源于航天工業,目前已成功地被應用到在各領域,涵蓋范圍由早期航空業,延伸到國防、核電、石油和天然氣等其他工業。該方法主要是透過評估了解系統之裝備特性并分析其設備系統功能重要性,在保證設備運行安全的前提下,避免非必要之維護項目或消除不必要之維護項目,藉此提升維修保養的適當化和效率化,以減少不必要的資源浪費并減輕成本負擔。
可靠度分析主要應用在大型、重要的設備運行安全方面,主要是進行海量的模似運行,計算出使用壽命,及更換時間,目前的可靠性分析系統很復雜,而且模擬運行時間長,模似計算運行需要應用小型以上的計算機,一般的計算機(微機)設備不可能應用。
發明內容
本發明目的在于提供一種用于機電設備運行可靠度的分析方法,能應用于一般的機電設備安裝和機電設備的運行維護項目,為實現上述目的,本發明采用以下技術方案,該發明用于描述系統與子系統/子-子系統/設備/零組件之間的可靠度關系,各子系統之間相互獨立形,至少一個子系統正常運行,系統才能運行。
優選的,所有子系統中正常運行時系統才能正常運行,形成串聯系統。
優選的,系統可靠度為所有子系統的可靠度的乘機,其可靠度的計算公式為:,RS為系統的可靠度,R1、R2、Rn分別為第一子系統、第二子系統、第N子系統的可靠度,i為子系統的個數。
優選的,任意一個子系統正常運行,系統正常運行,所有子系統出現故障,系統不能正常運行,形成并聯系統。
優選的,其可靠度公式為:,RS為系統的可靠度,R1、R2、Rn分別為第一子系統、第二子系統、第N子系統的可靠度,i為子系統的個數。
本發明有益效果:
本發明輕采用量化后的可靠度分析系統、簡化的可靠度分析方法;輕量化后的可靠度分析應用與一般的機電設備安裝和機電設備的運行維護項目。
附圖說明
下面將參照圖,對本發明作進一步詳細的說明。構成本申請的一部分的附圖用來提供對本發明的進一步理解,本發明的示意性實施例及其說明用于解釋本發明,并不構成對本發明的不當限定。
圖1是本發明關于可靠度分析的步驟示意圖;
圖2是本發明關于串聯系統的連接示意圖;
圖3是本發明關于并聯系統的連接示意圖;
其中A1為子系統一,A2為子系統二。
具體實施方式
以下結合附圖對本發明的實施例進行詳細說明。
本發明提供用于描述系統與子系統/子-子系統/設備/零組件之間的可靠度關系,系統可靠度之預估與分析需要子系統/子-子系統/設備等下層次的可靠度數據作基礎,再依據所建立的可靠度模式的連接關系進行預估與分析。
所以分析系統可靠度的時候,首先確定相互獨立的各子系統的可靠度,且確定各子系統之間是什么樣的連接關系,然后再根據不同的連接關系采用不同的可靠度分析算法,系統正常運行的必要不充分條件是:至少一個子系統正常運行;
優選的,各子系統的可靠度數據可能包括故障率分布函數λ(t)、可靠度分布函數R(t)、平均故障間隔時間(MTBF)、平均故障發生時間(MTTF)等,每一種可靠度函數均有其特定的失效函數;
所述平均故障間隔時間(MTBF)是指可修復之設備或零件在總使用或測試時間(T)/此期間所發現之總故障數(r);
所述平均故障發生時間(MTTF)指不可修理之設備或零件經使用直至不能再使用為止之平均壽命;
所述平均故障間隔/平均故障發生時間(MTTF,MTBF)之倒數,稱為失效率或瞬間故障率,其失效率與設備或零件處于故障狀態(換言之即是設備/零件壽命)之機率密度函數有著以下的關系:
在可靠度工程中,設備或零件失效率在一開始使用時最高,之后逐漸遞減而趨向一穩定值,符合設備或零件壽命符合指數分配,因此上式可改寫為:
此時設備或零件的可靠度為:
設備或零件的平均故障間隔/平均故障發生時間(MTTF,MTBF)則為:
依據指數分配之失效函數為:
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