空冷器风机的可靠性研究
为了延长空冷器风机的使用寿命,减少停机次数,运用可靠性分析方法对其进行了相关分析研究。通过收集整理某石化公司的维修历史记录,计算出它的无故障运行时间,运用K-S检测法进行拟合优度检测,得出风机的无故障运行时间服从威布尔分布,在此基础上求得了风机无故障运行时间的概率密度函数、可靠度函数、失效率函数等可靠性指标。同时根据风机的故障情况对其进行了可靠性增长趋势和失效模式的分析。结果表明该类风机的平均寿命为10308h,现阶段定期维修的时间多集中在3600h左右;在可靠度为0.9时,预防性维修周期为2230h。经过适当的维修后该类风机的可靠性有显著增长的趋势,特别是在大修后增长得最为明显。引起风机主要故障部位是皮带/皮带轮/轮毂处,且故障多数会引起噪声和振动异常。
基于信息融合及模糊FMECA的小子样系统可靠性增长设计研究
针对小子样系统数据少且存在模糊信息不易进行准确可靠性增长分析和评估的问题,将基于相关函数的多源信息融合方法及模糊FMECA故障分析方法综合运用于小子样系统的可靠性增长设计研究。通过模糊FMECA分析解决模糊信息的影响,根据各潜在故障模式分别采取相应的改进措施,实现系统的可靠性增长。利用多源信息融合方法将仿真数据、类似型号冲压机失效数据与现场试验数据融合,并提出了基于信息融合的可靠性指标估计方法。以某新型冲压机的可靠性增长设计为例对提出的方法进行验证,结果表明改进后新机的可靠度远远大于原机,而失效率比原机低了数倍,系统可靠性得到了极大的提升。
溢流阀可靠性增长试验分析
本文通过可靠性增长试验及理论分析,得出接触疲劳磨损是Y2溢流阀的主要失效模式,其主要失效机理是先导阀阀芯与阀座之间的硬度相差太大。在此基础上对其可靠性增长提出了结构及工艺的改进措施。通过试验证明,这三种措施是很有效的。其中热处理工艺上的改进将溢流阀的寿命提高了三倍。
分置式斯特林制冷机可靠性增长研究
文中针对斯特林制冷机在工程应用中存在的性能稳定性、可靠性和环境适应性问题,从排除故障和隐患入手,采用改进设计、工艺、加工、装配和调试等技术手段,以达到该机可靠性增长的目的。
Y波导多功能集成光学器件可靠性增长
为消除Y波导多功能集成光学器件潜在的薄弱环节提高其可靠性,通过"试验-分析-改进-再试验"对器件进行可靠性增长。分析了环境应力对Y波导多功能集成光学器件的影响,并对器件的可靠性进行摸底,暴露出潜在的薄弱环节为耦合胶耐高温高湿性能较差和尾纤结构不合理,在此基础上经多次试验对比选择了耐高温高湿的耦合胶与合理的尾纤结构,改进措施落实到器件上以后再次进行了高温高湿试验以验证改进措施的有效性。试验结果表明改进后的Y波导多功能集成光学器件在85℃、85%RH的条件下贮存500h其性能不会下降,这相当于40℃、85%RH下的20780h,通过材料和结构上的改进使得可靠性提高到改进前的39.6倍。
整机产品加速贮存寿命试验研究思路探讨
介绍了整机产品加速贮存寿命试验技术的三种方法转化法、性能参数退化法、利用可靠性增长理论并逐一分析研究。
空气源热泵热水器的可靠性研究
分析了影响空气源热泵热水器可靠性的因素,建立了空气源热泵热水器的基本可靠性模型和任务可靠性模型;通过故障模式分析和故障树分析,找出了制约其可靠性的具体因素;最后研究了可靠性设计和可靠性增长等技术在空气源热泵热水器设计中的具体应用。
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