现代工业生产的自动化程度日益进步,传感器或变送器的使命不只是供给检测读数,而且常常直接参与生产过程的操控.因此,若关键部分呈现毛病往往会引起极为严重的事端.这就促进人们对牢靠性的衡量目标留意研讨,以进步质量。
衡量工业产品牢靠性的尺度不止一种,十分浅显直观的要算“牢靠度”,其含义可用事例说明。假如有100台相同类型的传感器或双法兰差压变送器,作业1000小时之后,大约有99台仍能正常作业,这批产品作业1000小时后的牢靠度就是99%。
实际上一般毛病多数是能够修正的,彻底毁坏的毛病极少。尽管修正后又可正常运行,但即使是轻微的易于修正的毛病,也不应该呈现得过于频繁。所以就有“均匀无毛病作业时I81”的目标,它表示相邻两次毛病MrM时I1的均匀值.用MTBF(Mean Time BetweenFailure)来代表。关于不可修正的产品来说,把从开始作业到发生毛病前的均匀作业时刻用MTTF(Mean Time to Failure)代表。两者都可统称为“均匀寿命”。均匀寿命的倒数表示某一单位时刻里可能发生毛病的概率,称之为“毛病率”或“失效率”。例如某种传感器的失效率为。. 03 0 o/kh,就是说若有10000台这样的传感器作业1000小时之后,只可能有3台在这段时刻里呈现毛病.换言之,这种传感器的均匀无毛病作业时刻MTBF或MTTF是333.3X 104h(相当于380.5年).这样长的均匀寿命当然是十分牢靠的了。
关于可修正的产品,不只要考虑其均匀寿命MTBF,还要留意维修的难易,假如用MTTR (Mean Time to Repair)代表均匀修正时刻,这个时刻越长则花在维修上的时刻越,有用使用的时刻就越少.因此,引出“有用度”或“可用度”的概念,用A来代表有用度,
多则
例如有两台智能压力变送器,非常好台的MTBF=2000h,第二台为1000h,非常好台的MTTR=20h,第二台为5h,按上式计算后可知,A,=0. 99,A:二。.995。可见第二台的MTBF虽然较短,但有效度反而更高。
可靠性是一门内容丰富的重要学科,特别是在工业产品设计中,具有深远的指导意义。