发明名称 一种多台产品逐次投入的多阶段可靠性增长评估方法
摘要 一种多台产品逐次投入的多阶段可靠性增长评估方法,步骤如下:一:利用第1台产品的可靠性增长试验数据,计算第1台产品最终阶段的失效分布函数;二:根据第1台产品最终阶段的失效分布函数,计算第2台产品从第1台产品试验继承得到的等效初始故障时间;三:利用第2台产品的等效初始故障时间与第2台产品的可靠性增长试验数据,计算第2台产品最终阶段的失效分布函数;四:重复步骤二和三,依次计算第3台产品至第i台产品最终阶段的失效分布函数;五:最终的可靠性指标计算;本发明使用多台产品逐次投入的多阶段可靠性增长试验获得的数据,达到了可直接计算可靠性相关指标,进行可靠性评估的目的,计算简单,方便使用,具有推广应用价值。
申请公布号 CN105893696A 申请公布日期 2016.08.24
申请号 CN201610252182.0 申请日期 2016.04.21
申请人 北京航空航天大学 发明人 杨军;黎磊;赵宇
分类号 G06F17/50(2006.01)I 主分类号 G06F17/50(2006.01)I
代理机构 北京慧泉知识产权代理有限公司 11232 代理人 王顺荣;唐爱华
主权项 一种多台产品逐次投入的多阶段可靠性增长评估方法,其特征在于:其实施步骤如下:步骤一:利用第1台产品的可靠性增长试验数据:<img file="FDA0000970943730000011.GIF" wi="438" he="54" />计算第1台产品最终阶段的失效分布函数<img file="FDA0000970943730000012.GIF" wi="247" he="70" />步骤二:根据第1台产品最终阶段的失效分布函数<img file="FDA0000970943730000013.GIF" wi="243" he="71" />计算第2台产品从第1台产品试验继承得到的等效初始故障时间<img file="FDA0000970943730000014.GIF" wi="147" he="79" />步骤三:利用第2台产品的等效初始故障时间<img file="FDA0000970943730000015.GIF" wi="75" he="78" />与第2台产品的可靠性增长试验数据,计算第2台产品最终阶段的失效分布函数<img file="FDA0000970943730000016.GIF" wi="475" he="103" />步骤四:重复步骤二和三,依次计算第3台产品至第i台产品最终阶段的失效分布函数<img file="FDA0000970943730000017.GIF" wi="963" he="103" />步骤五:最终的可靠性指标计算;利用已经得到的第i台产品的最终阶段失效分布函数<img file="FDA0000970943730000018.GIF" wi="403" he="102" />令<img file="FDA0000970943730000019.GIF" wi="502" he="103" />可求出<img file="FDA00009709437300000110.GIF" wi="165" he="77" />的置信度为γ的置信上限<img file="FDA00009709437300000111.GIF" wi="225" he="86" />令<img file="FDA00009709437300000112.GIF" wi="525" he="103" />可求出产品失效率<img file="FDA00009709437300000113.GIF" wi="160" he="70" />的点估计<img file="FDA00009709437300000114.GIF" wi="179" he="85" />产品寿命<img file="FDA00009709437300000116.GIF" wi="131" he="62" />的点估计<img file="FDA00009709437300000117.GIF" wi="355" he="119" />进一步,根据上式,针对任务时间为t(单位:小时)的典型任务,其任务可靠度<img file="FDA00009709437300000118.GIF" wi="166" he="71" />的点估计<img file="FDA00009709437300000119.GIF" wi="632" he="87" />而在置信度γ下,其任务可靠度置信下限<img file="FDA00009709437300000120.GIF" wi="730" he="86" />通过以上步骤,使用多台产品逐次投入的多阶段可靠性增长试验获得的数据,进行可靠性评估,达到了可直接计算可靠性相关指标,进行可靠性评估的目的,解决了试验产品少、阶段少的复杂可靠性增长过程难以用现有可靠性增长评估模型进行可靠性评估的问题,保证了失效率在可靠性增长过程中的单调递减性,符合工程实际应用情况。
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