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        基于威布爾分布并聯(lián)模型的發(fā)動(dòng)機(jī)可靠性分析方法

        2011-04-10 02:22:46古瑩奎周志博
        制造業(yè)自動(dòng)化 2011年11期
        關(guān)鍵詞:失效率參數(shù)估計(jì)布爾

        古瑩奎,周志博

        GU Ying-kui,ZHOU Zhi-bo

        (江西理工大學(xué) 機(jī)電工程學(xué)院,贛州 341000)

        0 引言

        對(duì)車(chē)用發(fā)動(dòng)機(jī)來(lái)講,長(zhǎng)期積累的故障數(shù)據(jù)是龐大的,如何從海量的故障數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)設(shè)備的故障規(guī)律或?qū)Πl(fā)動(dòng)機(jī)的壽命做出合理的預(yù)測(cè),對(duì)提高其可靠性、降低使用成本有著積極的意義。在進(jìn)行其可靠性分析過(guò)程中,關(guān)鍵問(wèn)題在于如何能夠?qū)ふ掖_切反映系統(tǒng)失效機(jī)理并與失效數(shù)據(jù)的分析結(jié)果相符合的失效分布規(guī)律。常用的方法是將故障或失效數(shù)據(jù)擬合成某種分布形式,在確定出各分布參數(shù)之后,對(duì)失效數(shù)據(jù)進(jìn)行可靠性評(píng)估和預(yù)測(cè)。威布爾分布對(duì)于各種類(lèi)型的可靠性數(shù)據(jù)擬合能力很強(qiáng),是可靠性分析技術(shù)中使用最為廣泛的一種數(shù)學(xué)模型。文獻(xiàn)[1,2]總結(jié)了多種威布爾模型及其特征,如混合分布模型、分段模型和競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)模型等。文獻(xiàn)[3]提出了一種混合威布爾分布參數(shù)估計(jì)的L-M算法。文獻(xiàn)[4,5]總結(jié)了多種改進(jìn)威布爾模型及其概率圖特征,并且提出了對(duì)于給定失效數(shù)據(jù)選取相應(yīng)模型的方法。文獻(xiàn)[6]詳細(xì)討論了兩重混合威布爾模型、兩重分段模型和兩重競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)模型的概率圖特征及其參數(shù)的圖估計(jì)法。文獻(xiàn)[7]提出了一種威布爾分布下平均壽命置信限的評(píng)估方法。本文在在簡(jiǎn)單weibull分析方法的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步采用weibull并聯(lián)模型對(duì)曲柄連桿機(jī)構(gòu)失效數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,并采用作圖法估計(jì)分布參數(shù),更為精確地描述機(jī)構(gòu)壽命周期內(nèi)失效分布曲線,掌握其失效規(guī)律,為發(fā)動(dòng)機(jī)的可靠性指標(biāo)計(jì)算提供必要的統(tǒng)計(jì)信息。

        1 威布爾分布的數(shù)學(xué)模型

        1.1 標(biāo)準(zhǔn)的威布爾分布模型

        標(biāo)準(zhǔn)威布爾分布模型用于描述某零部件在單一失效模式下的故障發(fā)生規(guī)律。若隨機(jī)變量T為服從威布爾分布時(shí),其失效分布函數(shù)為:

        威布爾分布密度函數(shù)和失效率函數(shù)分別為:

        式中:γ為位置參數(shù),表示分布曲線的起始位置,η為尺度參數(shù),又稱為特征壽命,β為形狀參數(shù),β取不同值時(shí),威布爾曲線有不同的形狀。β〈1時(shí),失效率隨著壽命的增長(zhǎng)而下降,適用于描述為早期失效;β=1時(shí),失效率為常數(shù),適用于描述浴盆曲線的平坦部分;β〉1時(shí),失效率隨著壽命的增長(zhǎng)而明顯上升,適用于描述疲勞和磨損失效。當(dāng)γ=0時(shí)為兩參數(shù)威布爾分布,從t = 0時(shí)刻開(kāi)始描述失效狀態(tài)。

        1.2 威布爾分布并聯(lián)模型

        由兩個(gè)兩參數(shù)威布爾分布形成的并聯(lián)模型的累積失效分布函數(shù)F(t)為:

        事實(shí)上對(duì)于兩參數(shù)威布爾分布來(lái)說(shuō),即使F1(t)精確地等于F2(t)時(shí),F(xiàn)1(t)=(F1(t))2也不會(huì)退化為一個(gè)單威布爾分布。其可靠性函數(shù)為:

        2 威布爾參數(shù)估計(jì)的回歸分析方法

        回歸分析是數(shù)理統(tǒng)計(jì)中建立在對(duì)研究對(duì)象進(jìn)行大量試驗(yàn)和觀察的基礎(chǔ)上,解決變量之間關(guān)系的一種方法。線性回歸是描述兩個(gè)變量之間關(guān)系的最簡(jiǎn)單模型。對(duì)于給定訓(xùn)練樣本集,{(xi,yi),i=1,2,...,n}其中,xi為輸入值,yi為對(duì)應(yīng)的目標(biāo)值,n為樣本數(shù),設(shè)f(x)為通過(guò)對(duì)樣本集的學(xué)習(xí)而構(gòu)造的回歸估計(jì)函數(shù):

        利用樣本集求出回歸系數(shù)w和b,常用的方法是最小二乘法。

        威布爾分布的失效分布圖并不是線性關(guān)系,為了用回歸分析法解決問(wèn)題,可以將它們變換成線性關(guān)系。對(duì)威布爾分布的失效分布函數(shù)進(jìn)行如下變換:

        用最小二乘法計(jì)算A和B的估計(jì)值,然后計(jì)算β、η的估計(jì)值。

        回歸分析方法比較簡(jiǎn)單,容易實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)編程。為檢驗(yàn)回歸分析的準(zhǔn)確程度,可以進(jìn)行線性相關(guān)性檢驗(yàn)。線性相關(guān)性檢驗(yàn)用于檢驗(yàn)變量x與y之間是否真正存在線性相關(guān)性。線性相關(guān)系數(shù)為:

        線性相關(guān)系數(shù)越接近于1,x與y之間的線性關(guān)系越強(qiáng),即回歸分析的準(zhǔn)確程度越高。

        3 曲柄連桿機(jī)構(gòu)失效數(shù)據(jù)威布爾分析方法

        曲柄連桿機(jī)構(gòu)作為柴油機(jī)的重要組成部件,對(duì)柴油機(jī)的性能及可靠性起著極其重要的作用,一旦出現(xiàn)問(wèn)題就會(huì)造成整機(jī)的癱瘓甚至報(bào)廢,這將直接影響設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)甚至導(dǎo)致十分嚴(yán)重的后果。對(duì)曲柄連桿機(jī)構(gòu)進(jìn)行壽命周期內(nèi)可靠性試驗(yàn)及失效分布分析是掌握其失效規(guī)律與提高其可靠性的重要途徑和方法。以6108ZQ機(jī)曲軸止推片為對(duì)象,探討其失效規(guī)律。

        3.1 曲軸止推片的失效數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

        收集使用過(guò)程中的各失效故障數(shù)據(jù)、維修記錄數(shù)據(jù)、反饋信息以及發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)中的各種失效的詳細(xì)數(shù)據(jù)。表1是曲軸止推片的故障統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),為了便于從總體上了解曲軸止推片的故障分布規(guī)律變化曲線,繪制了分段失效分布圖,如圖1所示。

        表1 6108ZQ柴油機(jī)曲軸止推片失效分布統(tǒng)計(jì)表

        從圖1中可以看出,在早期階段(里程數(shù)小于5000km),失效率相對(duì)較高,主要是因?yàn)榍S止推片在這一階段處于磨合期,存在一些裝配配合與磨合問(wèn)題,導(dǎo)致曲軸止推片發(fā)生磨損、調(diào)整不當(dāng)?shù)裙收稀T?00000km以后,失效率相對(duì)變高,主要故障原因呈現(xiàn)為曲軸止推片的異常磨損和斷裂。此外,從失效率曲線可以看出,該失效率比較符合浴盆曲線的特征,因而可用威布爾分布對(duì)曲軸止推片的失效數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

        圖1 分段失效分布圖

        3.2 曲軸止推片失效數(shù)據(jù)的威布爾分析

        對(duì)失效數(shù)據(jù)按失效里程先后順序排序后,由公式(7)可得:

        其中:i表示該失效數(shù)據(jù)的排序編號(hào),ti表示第i次失效的里程(km),F(xiàn)(ti)表示第i次失效對(duì)應(yīng)的失效概率,n為所取臺(tái)機(jī)總數(shù)。

        將變換后的失效數(shù)據(jù)繪制的WPP圖上,如圖2所示。

        圖2 失效數(shù)據(jù)的WPP圖

        采用回歸分析法求所擬威布爾分布參數(shù),由公式(9)~(11)可求得簡(jiǎn)單威布爾分布參數(shù)由該簡(jiǎn)單威布爾分布函數(shù)擬合的失效數(shù)據(jù)圖如圖3所示。

        從圖中可以看出,失效數(shù)據(jù)在WPP中明顯不分布在一條直線附近,即失效數(shù)據(jù)不太符合簡(jiǎn)單的威布爾分布,也就是說(shuō)“t1,t2,...,tn來(lái)自某個(gè)威布爾分布母體”的假設(shè)不成立。因此,對(duì)失效數(shù)據(jù)采用簡(jiǎn)單的威布爾模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)以及分布擬合是不太合理的。由此對(duì)曲軸止推片失效數(shù)據(jù)選擇由兩個(gè)兩參數(shù)威布爾分布形成的并聯(lián)模型進(jìn)行擬合。

        圖3 簡(jiǎn)單威布爾擬合的圖形

        采用威布爾并聯(lián)模型建模,并采用WPP法估計(jì)參數(shù),其步驟為:

        1)將圖3擬合的圖形兩端各畫(huà)一條切線,令LR和LL分別表示右切線和左切線,βR和βL分別表示右切線和左切線的斜率,如圖4所示。

        圖4 WPP參數(shù)估計(jì)分析

        由圖4可知,βR=0.5747,βL=4.2。

        2)由于βL>2βR,所以有[1]:

        可得:β1=0.5747,β2=3.6253。

        3)令I(lǐng)n(ηk)和In(ηL)分別是LR和LL在x軸上的截距,由圖可知,In(ηR)=8.95,In(ηL)=7.9。又由于:

        可得:η1=7703.1,η2=2283.6。

        4)通過(guò)WPP參數(shù)估計(jì),獲得曲軸止推片失效分布函數(shù)為:

        表2給出了簡(jiǎn)單威布爾模型和威布爾并聯(lián)模型在取不同失效數(shù)據(jù)范圍下的偏差SSE和ASE的對(duì)比,其表達(dá)式分別為式(13)和(14)。

        表2 簡(jiǎn)單威布爾模型和威布爾并聯(lián)模型對(duì)比

        圖5 簡(jiǎn)單威布爾模型與并聯(lián)模型失效點(diǎn)對(duì)比

        圖5顯示了簡(jiǎn)單威布爾模型與威布爾并聯(lián)模型對(duì)失效數(shù)據(jù)點(diǎn)的擬合程度。從圖中可以清晰的看出威布爾并聯(lián)模型在大部分的失效階段對(duì)實(shí)際失效數(shù)據(jù)點(diǎn)的貼近程度都高于簡(jiǎn)單威布爾分布模型,這充分說(shuō)明采用威布爾并聯(lián)模型對(duì)曲軸止推片壽命周期內(nèi)失效數(shù)據(jù)進(jìn)行分析是優(yōu)于簡(jiǎn)單威布爾分布模型的。

        4 結(jié)論

        本文通過(guò)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸止推片失效數(shù)據(jù)的分析,證明采用簡(jiǎn)單Weibull失效分布不能較好的擬合失效數(shù)據(jù)點(diǎn),特別是在早期和中期故障階段。因此,采用并聯(lián)Weibull失效分布模型對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。給出了兩種參數(shù)估計(jì)的方法,并詳細(xì)描述了使用WPP作圖法分析求解的過(guò)程。結(jié)果表明,采用并聯(lián)Weibull能較好的擬合失效數(shù)據(jù),偏差大大低于簡(jiǎn)單Weibull失效模型。

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