可靠性建模評估主要有三個方向:基于強度干涉理論的可靠性建模[49_51]、 基于系統(tǒng)結(jié)構(gòu)關(guān)系的可靠性建模[52_53]及基于故障數(shù)據(jù)統(tǒng)計技術(shù)的可靠性建模
最常用的可靠性建模是根據(jù)設(shè)備的故障間隔時間的分布模型來獲得相應(yīng)的 可靠性指標(biāo),比較典型的分布有指數(shù)分布、對數(shù)正態(tài)分布、Weibull分布等等。 其中Weibull分布由于其優(yōu)秀的數(shù)據(jù)擬合性能被廣泛運用于可靠性建模研究 [56_58]。因此許多學(xué)者提出了各種各樣關(guān)于對Weibull分布進行參數(shù)估計的方法, 文獻[59]主要介紹了三種Weibull分布參數(shù)估計的方法,即極大似然估計法、變 異系數(shù)法和矩估計法,通過對三種參數(shù)估計方法計算結(jié)果進行對照和分析; stepenshineyP[6Q]用矩估計法來解決三參數(shù)威布爾分布中的參數(shù)估計問題,并具 有計算快捷的優(yōu)越性;文獻[61]提出運用數(shù)值計算方法來求解右截尾數(shù)據(jù)威布爾 參數(shù)值;其他模型諸如指數(shù)分布、對數(shù)正態(tài)分布及多重威布爾分布[62_64]也在相 應(yīng)的領(lǐng)域得到運用;此外,文獻[65]提出了基于可修系統(tǒng)的可靠性建模方法;文 獻[66_67]提出用貝葉斯方法來解決小樣本數(shù)據(jù)的可靠性建模問題。
國內(nèi)的數(shù)控機床可靠性研宄起步比較晚,直到上世紀(jì)八十年代數(shù)控機床可 靠性才引起部分學(xué)者的重視。以吉林大學(xué)數(shù)控裝備可信性研究所等為代表的科 研院所開始投入精力改進國內(nèi)數(shù)控機床的性能和可靠性,在一系列國家重大項 目的支持下,我國的機床MTBF值從兩百多小時提升到五百多小時,多年的項 目成果為國內(nèi)數(shù)控機床可靠性研究奠定了基礎(chǔ)[68_™]。賈[71]等人通過對機床故障 數(shù)據(jù)進行分布擬合、參數(shù)估計得到機床可靠性模型;文獻[72_73]也對數(shù)控機床的 可靠性建模和評估進行了實踐探討。
傳統(tǒng)對于數(shù)控機床整機或子系統(tǒng)的可靠性建模主要是基于綜合可靠性的建 模,如果某一子系統(tǒng)持續(xù)受到其他子系統(tǒng)影響而出現(xiàn)故障,其綜合可靠度降低 會比較明顯,但是其本身固有可靠度的降低并不一定這么明顯。所以傳統(tǒng)的可 靠性建模及評價只是對設(shè)備的可靠性水平的綜合反映,而忽略了子系統(tǒng)之間的 故障相關(guān)性影響關(guān)系。除此之外,對于故障相關(guān)性影響的忽略也會導(dǎo)致對于子 系統(tǒng)故障風(fēng)險評估的不準(zhǔn)確。
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