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某型飞机电气系统基本可靠性预计与分配

更新时间:2009-03-28

0 引言

某型飞机电气系统主要包括电源系统、配电系统和相关子系统的电气控制系统,主要作用是提供飞机各种状态下用电设备所需要的各种形式的电能,同时将电能可靠而有效地输送到各用电系统和设备的输入端,对飞机机电子系统比如液压系统、燃油系统、发动机系统、高空环控系统等实现电气控制。

可靠性是指系统或设备在规定的条件下,规定的时间内完成规定的任务的能力[1]。基本可靠性进行预计和分配是飞机方案论证阶段必须进行的工作之一,合理的可靠性预计与分配可以预估飞机研制经费、维修周期和成本,对于权衡方案利弊、找出影响产品可靠性薄弱环节、改进设计有重要的指导意义[2]。可靠性预计的准确性和合理性要充分考虑以往类似型号的可靠性统计数据,这对于提高可靠性预计的成功率非常重要[3-6]

本文针对某型飞机初期研制阶段的特点,结合以往类似型号可靠性统计数据,对其可靠性指标进行了可靠性建模、基本可靠性预计和分配。

1 电气系统可靠性建模

可靠性建模是进行可靠性预计和分配的基础[7-8]。飞机电气系统由供电系统、配电系统、电气控制系统内所含各设备组成,其中任何一个设备故障都会影响飞机电气系统整体功能的实现,因此各设备之间的可靠性模型是串联模型,电气系统各设备之间的逻辑关系可靠性框图如图1所示。

根据电气系统可靠性框图建立电气系统可靠性函数模型,可靠性模型需假定以下条件:

一是建立食品药品安全领导机制。学校建立了以校长作为第一责任人和食品安全领导小组组长的四级食品安全责任机制和监督管理机制,层层签订安全责任书,坚持谁主管谁负责的原则。

生4: 目标函数法.求出点P到直线l上任一点M(x,y)的距离的平方|PM|2=(x-1)2+(y-2)2,消元,转化为一元二次函数|PM|2=2x2-8x+10=2(x-2)2+2,x∈R,求目标函数的最小值;当且仅当x=2时,取到最小值2;此时,

  

图1电气系统可靠性框图

随着城镇经济社会发展,京津冀、长三角和珠三角城市群的居民生活用电量逐渐上升,用电量差距越来越大。京津冀、长三角和珠三角城市群的居民生活用电量及变化率见图1。

3)根据相关的信息来源确定成品的平均故障间隔飞行小时 MTBFi和故障率 λi,λi=1/MTBFi

3)电气系统中各设备的故障是独立的,不存在关联关系;

4)电气系统中各设备的寿命服从指数分布;

5)可靠性框图中的设备用方框表示,每个方框的单元具有可靠性数据,方框之间的连线并无实际意义。

根据以上假设,电气系统可靠性函数模型为:

2.1.5 提取方式的考察 称取上述浸膏粉末2份,分别加入30%乙醇25 mL,密塞,称重,分别超声和回流30 min,放冷,再称重,用30%乙醇补足重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。见表3。

 

式中:Rs(t)—电气系统的可靠度;

Ri(t)—电气系统第i个设备的可靠度;

辅导员在思想政治教育中的话语权 …………………………………………………… 崔法光,张 冰(6.109)

各设备的寿命服从指数分布,则

式中:λs—电气系统的故障率;

 

可靠性指标分配是将型号研制任务书中规定的可靠性指标,按一定的方法和程序逐级分配给各个系统、分系统和机载设备。本文采用比例分配法对电气系统各成件进行可靠性分配,即根据电气系统内成品平均故障间隔飞行小时的预计值MFHBFi及工作运行比Di,将系统的目标值MFHBF*s按一定的比例分配给电气系统各成件。

工程地质勘察通常按照工程设计阶段逐步进行。不同类型的项目有不同的划分阶段。对于工程地质条件简单且具有一定工程资料的中小型工程,也可以适当组合勘察阶段。勘测方法与工作量按照工程类别和规模、勘测阶段、场地工程地质与研究现状的复杂性、工程经验、建筑等级及其结构特点、特殊要求来确定设计与施工。

2007—2017年世界薪柴、木片或木屑进口额排名前5位的国家包括日本、中国、英国、丹麦、意大利、美国、瑞典、芬兰和比利时,2007年依次为日本、美国、瑞典、意大利和中国,2017年为日本、中国、英国、意大利和丹麦。日本历年进口额均位居第1,但世界占比从2007年的53%下降至2017年的25%;中国自2011年起开始位居世界第2,2017年世界占比达到19%;美国在2007年和2008年分别位居第2和第4位,但自2009年起一直在前5位之外;英国自2015年起位居第3,且2017年世界占比上升至14%。

由于本文飞机电气系统共包含14个设备,所以其系统的可靠度是由系统内14个设备的可靠度相乘所得。

λi—第i个设备的故障率。

电气系统的平均故障间隔时间为:

 

2 电气系统基本可靠性预计

可靠性预计是估计产品是否符合可靠性定量要求的方法,它可以作为设计手段,为设计决策提供依据。运用基本可靠性模型可预计出产品、产品各单元的平均故障间隔时间。本文采用相似产品法对电气系统基本可靠性进行预计,根据已有类似型号在外场的使用数据进行可靠性预计和评估。

本文基本可靠性预计步骤为:

1)确定电气系统的成品及其型号与单机数量Ai

2)确定电气系统成品运行比Di和系统的运行比Ds。(成品运行比Di按经验给出,系统的运行比:Ds=max(Di))

2)电气系统中各设备仅有正常和故障两种状态;

4)根据运行比Di确定成品平均故障间隔飞行小时 MFHBFiMFHBFi=MTBFi/Di

5)确定电气系统的故障率λs和平均故障间隔时间MTBFs

 
 

6)确定系统的平均故障间隔飞行小时MFHBFs

 

电气系统基本可靠性预计值见表1所示。

3 电气系统基本可靠性分配

 

表1电气系统基本可靠性预计值

  

其中

1)确定电气系统的平均故障间隔时间的目标值MTBF*s和系统故障率的目标值λ*s。根据总体设计要求,某型飞机电气系统平均故障间隔飞行小时的目标值MFHBF*s为100FH,可求得:

 

2)确定可靠性分配时,可靠性指标的分配值与预计值一致的成品、附件。

3)可靠性分配时部分可靠性指标不变的成品其故障率λj之和λu关系为:

1)可靠性模型建到设备级;

 

式中:k—系统中可靠性指标不变的成品、附件总数;

为了有效推行此种模式,在法律政策修改方面,笔者认为可以统一制定农村法人法。一方面,现有涉及农村集体经济组织的法律过于繁杂,容易产生混乱与冲突;另一方面,构建新法能够更为清晰、统一地确定相关事项,将相关政策落到实处。新法需明确该模式的法律性质和运行方式,内容包括对农村集体经济组织的名称、转换条件、机构设立等规定,并最大限度根据实际情况确定相对统一稳定的标准,以保证可操作性;还需规定集体经济组织的具体设立程序,如产生、登记、村民户口变更等相关问题。

2.Saussure,Ferdinand de.Cours de linguistique generale[M].La Salle:OpenCourt,1989:68.

Ajj项成品的单机件数;

4)求出新研、改型成附件可靠性指标分配的比例因子c

5)求出新研、改型成品、附件故障率的分配值λ*i。

在音乐教学中学生时课堂上当之无愧的主体,教师要进行对民族文化的教学也需要学生的积极参与和配合,,但是在实际的教学中很多学生都对民族文化的学习没有积极性,一些学生受应试教育影响,过于重视对一些必考课程的学习,提高相关学科的考试成绩,或者直接将音乐学科作为一种休闲和放松的课程,不愿意浪费精力进行对民族文化的学习,使得学生的学习积极性受到影响,导致音乐教学不能有效的实施。

6)求新研、改型成品附件的平均故障间隔时间MTBF*i和平均故障间隔飞行小时MFHBF*i。电气系统基本可靠性分配值见表2所示。

倒是在一边旁观者清的叶总有些好奇,便出声询问王祥整个事件的来龙去脉。王祥开始还遮遮掩掩,不过当着两位老板的面也编不出什么高明的谎话,便把事情经过避轻就重地给两位老总说了一遍。从他们从老家偶得玉石到城里摆摊巧遇老道,最后一起说服胖子成交,再到如何和老道分道扬镳,王祥都如实讲了出来。最后,王祥还向叶、钱两位老总展示了自己留作纪念的玉坠,证明确有其事。

7)验算

电气系统可靠性指标经过分配后,验算组成电气系统的各成品、附件的故障率之和是否与分配的一致。

 

4 结语

可靠性分析与设计是飞机设备、系统研制过程中非常重要的一项工作,其决定着飞机设备、系统的寿命、研制周期和费用。本文针对某型飞机电气系统研制初期阶段的实际情况,结合以往类似型号可靠性统计数据,采用相似产品法对电气系统基本可靠性进行预计,采用比例分配法对电气系统各成件进行了可靠性分配,为系统进一步详细设计提供了基础。

 

表2电气系统基本可靠性分配值

  

参考文献

[1]龚庆祥,顾振中,宋占成等.飞机设计手册第20册:可靠性、维修性设计[M].北京:航空工业出版社,1999.

[2]张根保,张廉.可靠性预计与分配技术[J].数控机床可靠性技术,2014(12):8-12.

[3]尹爱国.一种新的可靠性指标分配与预计的方法研究[J].装备制造技术,2013(1):111-112.

[4]赵丽俊,焦志刚,刘锦春 等.常规弹药研发过程中的可靠性预计与分配 [J].兵工自动化,2016,35(12):86-90.

[5]宿馨文,田威.无人机电动收放作动筒余度设计与可靠性分析[J].机电一体化,2015(02):13-19.

[6]庄昕宇,陈兆兵.某红外辐射测量吊舱可靠性设计[J].舰船电子工程,2012,32(11):107-108.

[7]杨卓鹏,李琴,李孝鹏等.导航卫星地面站信息处理系统可靠性要求论证与建模分析 [J].可靠性技术,2014(1):6-10.

[8]李卫宁,袁宝吉,王艳华.某舰船武器供电系统可靠性分析与设计[J].中国科技信息,2014(5):75-78.

 
张 磊,张 颖,何志红,吴秀杰
《教练机》 2018年第04期
《教练机》2018年第04期文献

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