[发明专利]基于子部件可靠度函数的系统可靠性评估方法和系统在审
申请号: | 202110402020.1 | 申请日: | 2021-04-14 |
公开(公告)号: | CN112926227A | 公开(公告)日: | 2021-06-08 |
发明(设计)人: | 赵建印;洪亮;孙媛;单鑫;尹延涛;张福光;陈健 | 申请(专利权)人: | 中国人民解放军海军航空大学岸防兵学院 |
主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20;G06F119/02 |
代理公司: | 上海段和段律师事务所 31334 | 代理人: | 李佳俊;郭国中 |
地址: | 264001 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 部件 可靠 函数 系统 可靠性 评估 方法 | ||
1.一种基于子部件可靠度函数的系统可靠性评估方法,其特征在于,包括:
步骤1:获取系统各个组成部分的可靠度函数R1(t),R2(t),…,Rm(t),m为系统组成部分的个数,t为时间变量;
步骤2:根据各组成部分的串并联关系,计算得到t时刻由R1(t),R2(t),…,Rm(t)组成的系统可靠度函数R(t);
步骤3:对系统可靠度函数进行离散,获得散点集合{t,R(t)},t=1,2,3,…,n,n为终止时刻点;
步骤4:利用威布尔分布含参数η和m的可靠度函数表达式对系统可靠度散点值进行拟合,获得η和m值;
步骤5:将步骤4中获得的参数值代入威布尔可靠度函数公式中,获得系统真实可靠度函数,并根据系统真实可靠度函数对产品可靠性指标进行评估。
2.根据权利要求1所述的基于子部件可靠度函数的系统可靠性评估方法,其特征在于,系统各组成部分的寿命为成败型或寿命型,其中寿命型包括指数型、正态型、对数正态型和威布尔型。
3.根据权利要求1所述的基于子部件可靠度函数的系统可靠性评估方法,其特征在于,对于串联系统,系统可靠度函数为各子部件可靠度函数的积;
对于并联系统,系统可靠度函数为
4.根据权利要求1所述的基于子部件可靠度函数的系统可靠性评估方法,其特征在于,所述终止时刻点n大于3倍系统预估寿命值,所述预估寿命指系统的初步估计寿命,在缺乏数据支撑时取子部件平均寿命作为系统预估寿命。
5.根据权利要求1所述的基于子部件可靠度函数的系统可靠性评估方法,其特征在于,所述威布尔分布的可靠度函数表达式为:
6.一种基于子部件可靠度函数的系统可靠性评估系统,其特征在于,包括:
模块M1:获取系统各个组成部分的可靠度函数R1(t),R2(t),…,Rm(t),m为系统组成部分的个数,t为时间变量;
模块M2:根据各组成部分的串并联关系,计算得到t时刻由R1(t),R2(t),…,Rm(t)组成的系统可靠度函数R(t);
模块M3:对系统可靠度函数进行离散,获得散点集合{t,R(t)},t=1,2,3,…,n,n为终止时刻点;
模块M4:利用威布尔分布含参数η和m的可靠度函数表达式对系统可靠度散点值进行拟合,获得η和m值;
模块M5:将模块M4中获得的参数值代入威布尔可靠度函数公式中,获得系统真实可靠度函数,并根据系统真实可靠度函数对产品可靠性指标进行评估。
7.根据权利要求6所述的基于子部件可靠度函数的系统可靠性评估系统,其特征在于,系统各组成部分的寿命为成败型或寿命型,其中寿命型包括指数型、正态型、对数正态型和威布尔型。
8.根据权利要求6所述的基于子部件可靠度函数的系统可靠性评估系统,其特征在于,对于串联系统,系统可靠度函数为各子部件可靠度函数的积;
对于并联系统,系统可靠度函数为
9.根据权利要求6所述的基于子部件可靠度函数的系统可靠性评估系统,其特征在于,所述终止时刻点n大于3倍系统预估寿命值,所述预估寿命指系统的初步估计寿命,在缺乏数据支撑时取子部件平均寿命作为系统预估寿命。
10.根据权利要求6所述的基于子部件可靠度函数的系统可靠性评估系统,其特征在于,所述威布尔分布的可靠度函数表达式为:
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