复杂系统电子设备可靠性建模与分析

复杂系统电子设备可靠性建模与分析

论文摘要

随着人们对产品设备可靠性要求的提高,对系统进行可靠性分析和预测就显得尤为重要。对系统进行可靠性评估,就是利用产品研制期间或存储期间的故障数据,进行统计建模、分析,求出可靠性模型的参数估计和置信区间,对系统可靠性进行估计和预测。由于电子设备的特殊性,使得利用已有故障数据对设备可靠性进行评估预测显得更为重要。可靠性故障数据的提取过程,设备经历了一个变母体变环境的过程,因此,加入时间环境系数,对变母体不同环境下的故障数据折合后再对系统进行标准环境下的可靠性评估预测,能够使可靠性评估更加准确。在数据采集过程中,由于一些不可避免的因素,经常会发生数据丢失的问题,有效利用有数据丢失的故障数据对系统的可靠性进行评估预测,在工程上也有很大的意义。本文利用同类或相似产品试验故障数据,采用工程界上普遍使用的AMSAA模型,加入时间环境折合系数,通过最优化方法确定时间环境系数,将蚁群算法用于时间环境系数的寻优过程,给出了确定最佳时间环境折合系数的方法、步骤。根据模型参数评估方法对可靠性进行评估,给出可靠性参数的点估计值和置信区间。研究结果表明,由此得到的可靠性评估结果与实际使用水平更为接近。蚁群算法是一种元启发式算法,是组合优化领域中新兴的随机搜索算法,对目标函数没有任何可微或连续的要求,可有效克服经典算法易陷入局部最优解的常见弊病。本文对蚁群算法进行了引申和扩展,将其应用于有约束非线性函数优化问题中,用于解决可靠性模型中的时间环境折合系数的最优化问题。数值实例表明,蚁群算法的全局收敛性好,比经典算法具有明显的优势,在可靠性评估中取得了很好的效果,具有良好的实用性能。本文将数据丢失问题引入到变母体变环境下的综合评估中,求解出环境系数,进而求出模型可靠性参数估计,对系统进行可靠性评估。使故障数据得到充分利用,在数据丢失情况下仍能够对系统进行可靠性评估和预测,得到了比较令人满意的结果。

论文目录

  • 中文摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 可靠性研究历史和现状
  • 1.3 本论文的研究工作和内容安排
  • 第二章 可靠性相关知识
  • 2.1 可靠性特征量
  • 2.2 可靠性常用概率分布
  • 2.3 典型系统可靠性分析
  • 2.4 本章小结
  • 第三章 电子设备可靠性模型分析
  • 3.1 可靠性增长常用模型
  • 3.1.1 Duane 模型
  • 3.1.2 AMSAA 模型
  • 3.1.3 AMSAA-BISE 模型
  • 3.2 可靠性改进模型
  • 3.2.1 VE-Duane 模型
  • 3.2.2 VE-AMSAA 模型
  • 3.3 本章小结
  • 第四章 基于变母体变环境数据的可靠性建模与分析
  • 4.1 VE-AMSAA 模型的综合评估
  • 4.1.1 增长趋势检验方法
  • 4.1.2 AMSAA 模型参数估计方法
  • 4.1.3 模型拟合优度检验
  • 4.2 VE-AMSAA 模型仿真
  • 4.2.1 VE-AMSAA 模型时间环境折合系数的确定
  • 4.2.2 模型仿真
  • 4.2.3 仿真结果分析
  • 4.3 本章小结
  • 第五章 蚁群算法在可靠性模型时间环境折合系数优化中的应用
  • 5.1 蚁群算法
  • 5.1.1 蚁群算法原理
  • 5.1.2 局部搜索法
  • 5.2 蚁群算法求解时间环境折合系数
  • 5.2.1 改进算法
  • 5.2.2 算法流程
  • 5.2.3 蚁群算法用于可靠性AMSAA 模型的仿真
  • 5.3 本章小结
  • 第六章 可靠性增长试验中的数据丢失问题
  • 6.1 数据丢失时的AMSAA 模型估计
  • 6.1.1 数据丢失时的参数估计
  • 6.1.2 数据丢失时的模型拟合优度检验
  • 6.2 加入时间环境折合系数的AMSAA 模型的数据丢失问题
  • 6.2.1 有数据丢失时时间环境折合系数的确定
  • 6.2.2 模型仿真
  • 6.3 本章小结
  • 第七章 总结与展望
  • 参考文献
  • 发表论文和科研情况说明
  • 致谢
  • 相关论文文献

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