多阶段多层次多类别综合传动装置可靠性预计.pdf
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1、收稿日期:第一作者简介:黄大荣()男博士教授主要从事动态系统故障诊断与容错控制、复杂系统分析与设计的研究文章编号:():././.多阶段多层次多类别综合传动装置可靠性预计黄大荣欧阳云慧徐建坤邹天刚桂 鹏(.重庆交通大学 信息科学与工程学院重庆.安徽大学 人工智能学院合肥.北京航空航天大学 可靠性与系统工程学院北京.中国北方车辆研究所 车辆传动重点实验室北京)摘要:针对某综合传动装置研制周期长、结构复杂、零部件繁多等特点将综合传动装置可靠性预计分为概念设计、方案设计和工程设计 个阶段并结合层次分析法对综合传动装置按照“系统分系统部件元件”进行结构分层实现综合传动装置可靠性建模 同时考虑到部分元件
2、平均故障前时间()远大于服役年限提出了有限寿命元件可靠性预计策略给出了机械、电气和液压 类元件针对性的预计方法 最后案例分析结果验证了方法的有效性关键词:可靠性预计有限寿命元件多层次多类别多阶段综合传动装置中图分类号:文献标志码:(.):.()“”.().:.:综合传动装置可靠性预计可以发现影响系统可靠性的主要因素从而找出对应的薄弱环节加以改进精准的可靠性预计结果对于提升综合传动装置的可靠性具有重要意义 现有的可靠性预计方法主要包括相似产品法、评分预计法等但这些方法只能针对特定类型的元件或部件针对性差难以用于综合传动装置等集机电液为一体的复杂系统为提高复杂系统可靠性分析工作的准确度 等建立了考
3、虑载荷和参数随机性的风力机齿轮传动系统动力学模型根据累积疲劳损伤概率理论建立了构件和系统的动态可靠性模型计算了参数随机变第 卷第 期 湖北民族大学学报(自然科学版).年 月 ().化的系统可靠性分析了随机参数对部件动态可靠性的影响 方永锋等给出了压电悬臂梁在逆压电条件下力学可靠性和电学可靠性计算的极限状态方程由串联系统原理得到了逆压电条件下压电悬臂梁的可靠度计算公式利用一次二阶矩法对于压电悬臂梁的逆压电状态下的可靠度计算模型做了简化 张根保等提出了一种基于“功能运动动作”结构化分解的可靠性预计新方法以数控转台为例进行了分析得出了可靠性预计值并将该方法与传统方法进行了比较结果显示新的可靠性预计方
4、法具有较好的可行性和较高的准确性 付东晓等分别从串并联系统、元件组成数量以及蒙特卡罗方法参数 个方面开展研究减少了系统中的随机抽样元件个数增加抽样数量可提高可靠度的计算精度且单个元件抽样统计值控制可显著降低计算误差 张宝海等采用 法对某型消防救援车制动系统进行分析依据系统原理图建立制动系统 图将系统的功能部件用功能操作符表示进而确定各操作符的状态概率通过 法运算得到制动系统的可靠度为消防救援车制动系统优化设计与维修提供了理论基础 等为提高公共交通的可靠性提出了一种利用精确在线支持向量机进行公交服务可靠性预计的方法为公交车到站提供更准确、更稳定的数据 潘柏松等针对行星减速器工作过程中存在齿轮动态
5、磨损因素导致传动精度可靠度下降的问题建立了考虑齿轮磨损的行星减速器传动精度时变可靠性模型并进行了传动精度可靠性分析与公差优化设计 王文清等为了提高综合传动密封装置的可靠性和耐久性应用模糊理论建立综合传动铸铁密封环的模糊可靠性模型推导出模糊可靠度计算的数学表达式根据耐磨性试验所获得的密封环磨损速度计算出密封环在不同时间段上模糊可靠度以及耐磨寿命 任永胜等建立非线性多级齿轮传动系统的虚拟样机对其工作过程进行仿真将同工况条件下综合传动装置虚拟样机仿真结果与综合传动实验台实验结果进行对比验证基于虚拟样机获取载荷谱的可信性对载荷谱进行插值运算得到齿轮危险点的应力时间历程采用三峰谷雨流计数法生成二维分布的
6、随机疲劳应力谱充分考虑材料的疲劳性能预测关重件在多存活率下的疲劳可靠性寿命 虽然上述研究针对关重件等的预计取得了一定的研究成果但对于综合传动装置这类集机电液为一体的庞大复杂系统缺乏完整适用的可靠性预计手段并且现有可靠性预计缺乏针对性准确性较差 为解决以上问题提出一种面向综合传动装置不同设计阶段的多层次多类别的可靠性预计方法将复杂系统问题逐阶段、逐层次、分类别进行量化分解并对各零件采用针对性预计以提高综合传动装置可靠性预计的准确性图 综合传动装置多层次可靠性评价体系.多阶段多层次多类别结构体系模型.多阶段多层次多类别结构体系构建针对综合传动装置结构十分复杂的特点为提高综合传动装置预计准确度和合理
7、性采用分阶段、分层次、分类别进行预计 首先将整个装置从概念提出到研发设计以及到投入生产使用按时间顺序分为 个阶段分别是概念设计阶段、方案设计阶段、工程设计阶段 其次为了将复杂的工程问题逐级化结合层次分析法将综合传动装置自上而下分为系统层次、分系统层次、部件层次和元件层次如图 所示 同时鉴于综合传动装置元件层次元件数量庞大、类别众多采用单一元件层次预计方法往往并不准确故此将元件层次按类进行预计分为机械类、电气类和液压类 大类 进一步根据综合传动装置在不同研制阶段对零部件的细化程度将概念设计阶段的可靠性预计进行到系统层次和分系统层次将方案设计阶段可靠性预计进行到系统层次、分系统层次和部件层次将工程
8、设计阶段可靠性预计进行到系统层次、分系统层次、部件层次和元件层次.综合传动装置可靠性建模.可靠性框图法可靠性框图()是系统单元及其可靠性意义下连接关系的图形第 期 黄大荣等:多阶段多层次多类别综合传动装置可靠性预计 表达表示单元的正常或失效状态对系统的影响 在一些情况下它不同于机构连接图 可靠性框图是利用互连接的方框来显示系统的失效逻辑分析系统中每一个成分的失效率对系统的影响以帮助评估系统的整体可靠性图 综合传动装置(系统层次)基本可靠性框图.()图 制动系统(分系统层次)基本可靠性框图.()图 操纵电控系统(部件层次)基本可靠性框图.()综合传动系统由 个部件构成由于综合传动装置的部件之间在
9、物理上彼此独立在逻辑上又是相互联系的且每个部件都能实现自己的功能彼此之间不存在包含的问题 因此综合传动装置的可靠性框图主要根据综合传动装置的层次结构进行分层建立主要为系统层次可靠性建模、分系统层次可靠性建模和部件层次可靠性建模 建立的系统层次基本可靠性框图如图 所示根据系统层次基本可靠性框图计算得到系统的可靠度计算公式如下:()()()式()中:()为系统可靠度为系统工作时间(单位为)()为第 个部件可靠度 为部件个数这里 (个部件)综合传动装置的分系统层次包括直驶变速系统、中心转向系统、大半径转向系统、制动系统、风扇冷却系统、压气机驱动系统、拖车系统 个分系统 各个分系统是依据功能划分的由对
10、应的部件组成 以制动系统为例建立分系统基本可靠性框图如图 所示 根据综合传动装置分系统基本可靠性框图可靠性数学模型建立如下:()()()式()中:()为分系统可靠度()为第 个部件可靠度 为各部件个数部件层次可靠性建模以操纵电控系统部件为例建立可靠性框图如图 所示基本可靠性框图中任何 个单元发生故障后都需要维修或更换都会产生维修及保障要求因此部件可靠度是可靠性框图中所有元件可靠度的乘积即:()()()式()中:()为该部件内元件的可靠度()为第 个部件可靠度 为各部件个数为第 个部件工作时间(单位为).相似产品法 相似产品法是适用于新、老产品的结构、材料、工艺等相似且有老产品统计数据的可靠性指
11、标预计方法 在相似产品法中如果一个新设计的产品与老产品非常相似即组成产品的各单元类型相同对新产品只是根据新情况提出新的可靠性要求那么就可以根据老产品中各单元的故障率按新产品可靠性的要求给新产品的各单元预计故障率 该方法适用于论证、方案、初步设计阶段 其数学表达式为()式()中:为新产品的失效率顶层指标(单位为/)为预计给新产品中第 个单元的失效率指标(单位为/)为老产品的失效率(单位为/)为老产品中第 个单元失效率(单位为/)湖北民族大学学报(自然科学版)第 卷相似产品法的本质是认为原有产品基本上反映了一定时期内产品能达到的可靠性水平新产品的个别单元不会在技术上有重大突破相应地按照现实水平可以
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