可靠性技术的发展及标准
发布时间:2011/8/27 9:29:36 访问次数:1796
1.可靠性技术的发展趋势 GA100HS120K
可靠性技术的发展跨越多领域、多技术范畴,是一项综合的技术产业。目前的发展趋势是向着综合化、实用化、自动化、信息化、虚拟化、智能化方向发展。
1)综合化
综合化是可靠性工程发展的主要趋势。随着科学技术的快速发展,各种技术相互渗透、相互影响,特别是CAD技术与集成产品和工艺设计(integrated product and processdesign.IPPD)的广泛应用,全面促进了电子产品设计、制造、维修和保障过程的综合化,出现了多学科综合设计,即充分利用多学科(各子系统)之间的相互作用所产生的协同效应获得整体性能最优的装备。在工程设计综合化的环境下,进一步带动了可靠性工程向综合化的方向发展。
2)实用化
作为促使降低设备使用和保障费用的可靠性工程新技术的应用,实用化是必经之路。在各行业下一代的新发展中,如FMECA,FRACAS,FTA,高效环境应力筛选,研制与增长试验,高加速寿命试验或可靠性强化试验,健壮设计技术等一批经济有效的实用可靠性工程技术,将会得到更广泛的应用和进一步发展,新的实用化的可靠性工程技术也将出现。
3)自动化
自动化是可靠性工程发展的一个重要趋势。以计算机为中心的可靠性工程设计与分析自动化,将改善21世纪各种设备可靠性工程设计和分析的质量,缩短研制周期,提高可靠性工程水平,最终提高电子产品的可靠性水平。
4)信息化
信息化是当前国民经济发展和各种设备发展的大趋势,也是可靠性工程技术发展的必然走向。利用当今快速发展的数字化通信、网络传输等信息技术来完善可靠性工程管理、改造现用的后勤保障体系,已成为一条必由之路。
5)虚拟化
虚拟化或仿真化是可靠性工程技术的深入发展。建模仿真与虚拟现实技术在可靠性工程领域的应用具有广阔的前景,它不仅可用于可靠性工程的指标论证、方案权衡、分析与设计,还可用于可靠性工程的试验验证与评价,从而大大提高设计与分析的精度、缩短
研制周期和降低寿命周期费用。
6)智能化
计算机技术的飞速发展促使人工智能技术得到广泛应用,使各种系统具有在任务、环境等变化产生的复杂状态下靠系统自身完成规定功能的能力,实现智能化。随着人工智能的发展,不断克服该技术存在的有限的时态知识和空间知识的表达、执行常识性推理和
识别自身能力等方面的局限性,在设备可靠性工程设计与制造智能化方面将会有更快发展。
2.从可靠性到可信性 GBPC1208W
可靠性研究在国外20地纪60年代就开始了,现今已经发展到可信性研究,已经将可靠性研究的领域拓展到维修性、维修保障性以及报废,管理领域,而且已经出台了一系列标准。
可信性( dependability)是一个集合性术语。它用来表示可用性及其影响因素,常用于非定量条款中的一般性描述。
可信性是一个比可靠性含义更广泛而丰富的概念,通常包括可靠性、可用性、可测性、可维护性、安全性及保密性等,也可以说是广义的可靠性。
3.可靠性标准 GBPC1510
标准化对于可靠性技术的重要性毋庸置疑,世界各国都非常重视可靠性标准,特别是制造业发达的先进国家和地区,都是先进标准的制定者,例如美国标ANSI、欧洲标准化委员会CEN、欧洲电工标准化委员会CENELEC、英国国标BS、日本JIS等有关可靠性的
标准在业界都有重大影响;一些权威团体,如美军标MIL、美保险商实验室安全标准UL也有很大影响。当然影响力最大的还是国际标准IEC、ISO以及ITU,有关可靠性的标准已经被世界公认并得到广泛应用,所有国际化的可靠性软件工具都支持相关的国际标准。
我国可靠性技术和标准化起步虽然比较晚,但发展速度很快。近年在电子产业快速发展的推动下,已经制定了近百项有关可靠性的栎准,包括GB(国家强制性标准),GB/T(国家推荐性标准)和GJB(国家军用标准)系列;内容涉及可靠性管理、可靠性预计、故障
模式影响及严重性分析(FMECA)及故障树分析(FTA)、可靠性设计、可靠性增长、可靠性统计实验、维修性和保障等各个环节。
1.可靠性技术的发展趋势 GA100HS120K
可靠性技术的发展跨越多领域、多技术范畴,是一项综合的技术产业。目前的发展趋势是向着综合化、实用化、自动化、信息化、虚拟化、智能化方向发展。
1)综合化
综合化是可靠性工程发展的主要趋势。随着科学技术的快速发展,各种技术相互渗透、相互影响,特别是CAD技术与集成产品和工艺设计(integrated product and processdesign.IPPD)的广泛应用,全面促进了电子产品设计、制造、维修和保障过程的综合化,出现了多学科综合设计,即充分利用多学科(各子系统)之间的相互作用所产生的协同效应获得整体性能最优的装备。在工程设计综合化的环境下,进一步带动了可靠性工程向综合化的方向发展。
2)实用化
作为促使降低设备使用和保障费用的可靠性工程新技术的应用,实用化是必经之路。在各行业下一代的新发展中,如FMECA,FRACAS,FTA,高效环境应力筛选,研制与增长试验,高加速寿命试验或可靠性强化试验,健壮设计技术等一批经济有效的实用可靠性工程技术,将会得到更广泛的应用和进一步发展,新的实用化的可靠性工程技术也将出现。
3)自动化
自动化是可靠性工程发展的一个重要趋势。以计算机为中心的可靠性工程设计与分析自动化,将改善21世纪各种设备可靠性工程设计和分析的质量,缩短研制周期,提高可靠性工程水平,最终提高电子产品的可靠性水平。
4)信息化
信息化是当前国民经济发展和各种设备发展的大趋势,也是可靠性工程技术发展的必然走向。利用当今快速发展的数字化通信、网络传输等信息技术来完善可靠性工程管理、改造现用的后勤保障体系,已成为一条必由之路。
5)虚拟化
虚拟化或仿真化是可靠性工程技术的深入发展。建模仿真与虚拟现实技术在可靠性工程领域的应用具有广阔的前景,它不仅可用于可靠性工程的指标论证、方案权衡、分析与设计,还可用于可靠性工程的试验验证与评价,从而大大提高设计与分析的精度、缩短
研制周期和降低寿命周期费用。
6)智能化
计算机技术的飞速发展促使人工智能技术得到广泛应用,使各种系统具有在任务、环境等变化产生的复杂状态下靠系统自身完成规定功能的能力,实现智能化。随着人工智能的发展,不断克服该技术存在的有限的时态知识和空间知识的表达、执行常识性推理和
识别自身能力等方面的局限性,在设备可靠性工程设计与制造智能化方面将会有更快发展。
2.从可靠性到可信性 GBPC1208W
可靠性研究在国外20地纪60年代就开始了,现今已经发展到可信性研究,已经将可靠性研究的领域拓展到维修性、维修保障性以及报废,管理领域,而且已经出台了一系列标准。
可信性( dependability)是一个集合性术语。它用来表示可用性及其影响因素,常用于非定量条款中的一般性描述。
可信性是一个比可靠性含义更广泛而丰富的概念,通常包括可靠性、可用性、可测性、可维护性、安全性及保密性等,也可以说是广义的可靠性。
3.可靠性标准 GBPC1510
标准化对于可靠性技术的重要性毋庸置疑,世界各国都非常重视可靠性标准,特别是制造业发达的先进国家和地区,都是先进标准的制定者,例如美国标ANSI、欧洲标准化委员会CEN、欧洲电工标准化委员会CENELEC、英国国标BS、日本JIS等有关可靠性的
标准在业界都有重大影响;一些权威团体,如美军标MIL、美保险商实验室安全标准UL也有很大影响。当然影响力最大的还是国际标准IEC、ISO以及ITU,有关可靠性的标准已经被世界公认并得到广泛应用,所有国际化的可靠性软件工具都支持相关的国际标准。
我国可靠性技术和标准化起步虽然比较晚,但发展速度很快。近年在电子产业快速发展的推动下,已经制定了近百项有关可靠性的栎准,包括GB(国家强制性标准),GB/T(国家推荐性标准)和GJB(国家军用标准)系列;内容涉及可靠性管理、可靠性预计、故障
模式影响及严重性分析(FMECA)及故障树分析(FTA)、可靠性设计、可靠性增长、可靠性统计实验、维修性和保障等各个环节。
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