可靠性指标的分配
发布时间:2015/7/3 21:10:03 访问次数:1236
化学、P0603BVG物理电源可靠性指标的分配是可靠性设计的重要手段,在保证新研制的电源的可靠性达到目标值方面起着很重要的作用。
(1)可靠性指标分配的基本原则
1)可靠性指标分配应优先满足关键部件的可靠性要求。
2)对比较复杂的部件,分配的指标可略低一些。
3)对工作环境差的单元,如热源旁边的部件、接近振动源的部件等,分配的指标应低一些。
(2)可靠性分配的方法
可靠性分配的方法有平均分配法、复杂度与重要度分配法、系统失效率预计值法、工程加权分配法、相似系统等效法、综合评定分配法、相等失效率分配法以及定值分配法等。选择分配方法时,应结合工作实际和已掌握的数据与资料,从实用性、简便性、经济性以及与工程实际的一致性等方面考虑,选择最佳方法。
5.安全性设计
(1)防止电池壳体炸裂
1)用“加强筋”等方法加强壳体的强度。
2)采用“破裂环”的方法,一旦电池内压增加,电池壳体在一定的压力下缓慢破裂而不是瞬时炸裂,避免造成人员伤亡。
3)增加绝缘子的强度,减少电池内部水分,防止绝缘子飞出造成的安全事故。
(2)防止“漏液”的安全设计措施
1)改善电池密封方法,防止密封不良。
2)改善电池结构,合理选择密封材料。
化学、P0603BVG物理电源可靠性指标的分配是可靠性设计的重要手段,在保证新研制的电源的可靠性达到目标值方面起着很重要的作用。
(1)可靠性指标分配的基本原则
1)可靠性指标分配应优先满足关键部件的可靠性要求。
2)对比较复杂的部件,分配的指标可略低一些。
3)对工作环境差的单元,如热源旁边的部件、接近振动源的部件等,分配的指标应低一些。
(2)可靠性分配的方法
可靠性分配的方法有平均分配法、复杂度与重要度分配法、系统失效率预计值法、工程加权分配法、相似系统等效法、综合评定分配法、相等失效率分配法以及定值分配法等。选择分配方法时,应结合工作实际和已掌握的数据与资料,从实用性、简便性、经济性以及与工程实际的一致性等方面考虑,选择最佳方法。
5.安全性设计
(1)防止电池壳体炸裂
1)用“加强筋”等方法加强壳体的强度。
2)采用“破裂环”的方法,一旦电池内压增加,电池壳体在一定的压力下缓慢破裂而不是瞬时炸裂,避免造成人员伤亡。
3)增加绝缘子的强度,减少电池内部水分,防止绝缘子飞出造成的安全事故。
(2)防止“漏液”的安全设计措施
1)改善电池密封方法,防止密封不良。
2)改善电池结构,合理选择密封材料。
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