机电设备可靠性设计准则条
- 格式:docx
- 大小:87.06 KB
- 文档页数:82
JB/T7518—94《机电产品可靠性评定导则》介绍孙惠琴【期刊名称】《机械工业标准化》【年(卷),期】1996(000)008【摘要】JB/T 7518—94《机电产品可靠性评定导则》(以下简称“导则”)由十一个章节组成,从机械产品可靠性试验特点和考核工作实际问题出发,着重说明了可靠性评定的目的性。
可比性和实用性问题,以下就主要章节作一解释。
1 评定目的和原则(“导则”第4章) 可靠性评定试验是个费时、费钱和费力的工作,不能轻易进行,首先必须要明确目的,根据目的制定相应的试验方法和规范。
根据机械工业部可靠性达标考核工作要求和一般产品可靠性试验目的,本章规定了三条,即: a.找出现有产品或试制样机中的可靠性薄弱环节,加以改进,促进可靠性增长; b.鉴别产品优劣,进行对比分析,确定改进目标; C.估计分析现有产品可靠性水平,为新产品可靠性设计积累基础数据。
根据评定目的,“导则”给出了制定评定方法的四项原则: 第一要求采用的评定方法能充分暴露产品在使用中经常发生的主要故障模式。
从可靠性理论来讲,机械产品绝大部分属于串联模型,对于这种模型,整机的可靠度总是低于其构成中最薄弱零部件的可靠度,要想提高机械设备的可靠性,只有找出并消除其最薄弱环节的故障模式,设备的可靠性才会有大幅度的提高。
【总页数】3页(P3-5)【作者】孙惠琴【作者单位】无【正文语种】中文【中图分类】TH12-65【相关文献】1.JB/T 6056-2005《冲压车间环境保护导则》介绍 [J],2.JB/T7537—94《工艺典型化导则》介绍 [J], 马贤智3.JB/T7523—94《渗透检验用材料技术要求》介绍 [J], 陈金宝4.JB/T 2785─94《工矿内燃机车型式及基本参数》介绍 [J], 王瑞珍5.JB/T 7358-94《非磨球轴承》介绍 [J], 马素青因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
T NO LOG Y TR ND1硬件系统抗干扰措施应用系统硬件抗干扰措施是最常用的一种有效方法。
通过合理的硬件电路设计可以削弱或抑制绝大部分干扰。
这些措施主要包括滤波技术、去耦技术、屏蔽技术、隔离技术、接地技术等。
1.1电源的抗干扰措施1.1.1电源滤波抗干扰技术抑制电网干扰的主要措施是进行电源滤波,在电源变压器的初级加入滤波器,具体设计时可遵循以下原则:滤波器一般应加金属屏蔽置,且要和机壳之间有良好的连接,最好是焊接;尽量缩短滤波器所用电容的引线,用简单的电容滤波器,其接地端可以直接接至机壳,以减少干扰耦合;电源滤波器应尽量靠近下级电源变压器,以缩短输出引线。
滤波器要远离系统的发热元件;滤波器的输入线和输出线必须远离隔开,切忌平行和缠绕在一起;多级滤波器的各个电感线圈要隔离,以避免相互耦合干扰;滤波器的全部导线要遵循贴地布线的原则,以提高抗干扰性能。
1.1.2电源变压器的屏蔽技术利用静电屏蔽的一般原理是利用变压器的特殊性,在变压器的初级绕组和次级绕组之间加屏蔽层。
这相当于在变压器的初级和静电屏蔽层间加入一个旁路电容。
这样,从电网进入电源变压器初级的高频干扰信号,相当一部分将不经过变压器初级与次级间的分布电容CF (约几百pF )的耦合而传到次级去,而是通过静电屏蔽层直接旁路到地,从而减少了由交流电网引进的高频干扰。
1.2接地技术嵌入式控制系统中有各种地线,包括数字地(致字系统的零电位)、模拟地(模拟通道中模拟器件三零电位)、信号地(传感器的),功率地(指大电流网络的零电位)、交流地(50Hz 电源的地)、直流地(直流电源地线)和屏蔽地(为防止静电感应而设计的机壳地)。
是否采取“一点接地”与信号的频率有关,在高频电路中,布线和元件间的寄生电感及分布电容都会造成各接地线间的耦合,故宜多点接地。
一般当信号频率小于1MHz 时,宜一点接地,高于10MHz 时宜多点接地,而在1MHZ ~10MHz 之间,若一点接地,其地线长度不应超过信号波长的1/20,否则宜多点接地。
机电设备可靠性计准则大全1. 引言机电设备在各个工业领域中扮演着至关重要的角色,它们的可靠性直接关系到生产效率、安全性和成本效益。
为了确保机电设备的可靠运行,制定一套完善的可靠性计准则是必要的。
本文将为机电设备的可靠性提供一套全面且实用的计准则。
2. 可靠性定义与指标可靠性指机电设备在给定的使用条件下,在一定时间内保持正常运行的能力。
可靠性指标包括故障率、平均无故障时间、平均修复时间等。
2.1 故障率故障率是指在一定时间范围内单位时间内发生故障的频率。
计算故障率的公式如下:故障率 = 发生故障的次数 / 设备运行时间2.2 平均无故障时间(MTBF)平均无故障时间是指设备在正常运行期间平均无故障运行的时间。
计算MTBF的公式如下:MTBF = 设备累计正常运行时间 / 发生故障的次数2.3 平均修复时间(MTTR)平均修复时间是指设备在发生故障后平均修复的时间。
计算MTTR的公式如下:MTTR = 设备累计维修时间 / 发生故障的次数3. 可靠性测试方法为了确定机电设备的可靠性水平,可采用以下测试方法:3.1 加速寿命测试加速寿命测试是将机电设备置于一定的环境条件下,以超过实际使用条件的方式进行测试。
通过加速寿命测试可以预测设备在实际使用条件下的寿命。
3.2 应力测试应力测试是对机电设备施加一定的应力,例如压力、温度、振动等,并监测设备在应力下的表现。
通过应力测试可以评估设备在实际工作环境中的可靠性。
3.3 可靠性试验可靠性试验是将机电设备置于一定的使用条件下进行长时间运行,观察设备的故障率、MTBF和MTTR等指标。
通过可靠性试验可以评估设备在实际使用条件下的可靠性性能。
4. 可靠性改进措施为提高机电设备的可靠性,可以采取以下改进措施:4.1 设备维护定期对机电设备进行维护,包括清洁、润滑、紧固等,以确保设备的正常运行。
4.2 故障分析与预防对机电设备发生故障的原因进行分析,并采取相应的预防措施,以防止同样的故障再次发生。
工程施工现场机电设备通用规则范本一、机电设备管理原则1. 机电设备使用中应遵守安全、经济、节能、环保的原则。
2. 机电设备应按照合理、科学的方式使用,充分发挥其功能。
3. 机电设备的维护和保养工作应按规定周期进行,并落实相应的管理责任。
二、机电设备使用规定1. 机电设备的使用应符合相关的规范和标准,并严格按照使用手册操作。
2. 机电设备的操作人员应经过专门培训合格并持证上岗。
3. 机电设备使用过程中,如发现异常情况应立即停机,并上报相关人员进行检修。
4. 机电设备使用过程中应注意节能、节水、节电,合理控制能源消耗。
三、机电设备维护保养规定1. 机电设备的维护保养工作由专业技术人员负责,并按照计划进行。
2. 机电设备的维护保养工作应包括定期检查、清洁、润滑、紧固以及更换易损件等。
3. 维护保养工作记录应详细记录维护内容、时间和人员,并及时上报相关部门备案。
四、机电设备安全管理规定1. 机电设备的安全管理责任由专职管理人员负责,并建立健全相应的管理体系。
2. 机电设备的安全保护装置必须完好可靠,并经过定期检查和测试。
3. 使用机电设备时必须戴防护用品(如手套、护目镜等),并确保操作人员的安全。
五、机电设备事故处理规定1. 发生机电设备事故时,应立即采取措施停机,并启动应急预案,确保人员安全。
2. 事故发生后,应进行事故调查,找出事故原因,并采取措施防止类似事故再次发生。
3. 维修人员应按照规定对事故设备进行检修,并恢复设备的正常运行。
六、机电设备年度检查规定1. 机电设备应按照规定的时间进行年度检查,并开展相应的维修工作。
2. 年度检查工作应由专业技术人员进行,确保设备的安全、可靠运行。
3. 年度检查完成后,应出具检查报告,并及时整改发现的问题。
七、机电设备废弃处理规定1. 废弃的机电设备应按照环境保护要求进行处理,避免对环境造成污染。
2. 废弃设备应分类储存,并送交专门的废弃物处理单位进行处理。
3. 废弃设备的处理过程应记录并备案,确保合规处理。
教师教案(2012—2013学年第2学期)课程名称:机电产品可靠性设计授课学时:32授课班级:2010级任课教师:朱顺鹏教师职称:讲师教师所在学院:机械电子工程学院电子科技大学教务处第一章可靠性设计概论4学时一、教学内容及要求教学内容共4学时可靠性基本概念2学时(1)可靠性的内涵(2)可靠性工程发展现状(3)可靠性特征量可靠性数学基础2学时(1)数理统计基本概念(2)可靠性常用概率分布(3)随机变量均值与方差的近似计算教学要求(1)了解可靠性学科发展历程(2)掌握可靠性学科研究的内容(3)了解我国可靠性研究的发展现状(4)了解可靠性设计工作的重要意义及面临的主要挑战(5)掌握可靠性的定义(6)掌握可靠度、不可靠度、失效率的定义(7)掌握常用的概率分布(正态分布、指数分布、威布尔分布、对数正态分布)在可靠性设计工作中的应用(8)掌握随机变量均值与方差的近似计算方法二、教学重点、难点教学重点可靠性的定义可靠性特征量定义及相互关系常用概率分布的统计特征量教学难点失效率的定义威布尔分布的相关概念及应用三、教学设计列举航空航天产品(如卫星天线、卫星指向机构、太阳翼展开机构)、民用产品(如汽车)、制造装备(如数控机床)的实例,突出开展可靠性工作的重要意义。
随机变量及数理统计的知识系学生在先修课程中所学内容的复习,可以简要介绍,并要求学生查阅以前的书籍。
正态分布是学生熟知的内容,在教学过程中着重讲解其实际应用;指数分布、对数正态分布和威布尔分布是学生先修课程中没有学习过的,应详细讲解。
威布尔分布是难点内容,应重点介绍其发展历史,统计特征,以及威布尔分布在机械可靠性中的特殊作用,列举工程实例。
随机变量函数的均值与方差计算是后续机械产品可靠性设计需要用到的基本方法,讲解三种常用的方法原理即可,公式可以查表。
四、作业通过课程网站发布。
五、参考资料1. 盛骤, 谢式千, 潘承毅. 概率论与数理统计(第四版), 高等教育出版社,20102. 刘惟信. 机械可靠性设计. 北京:清华大学出版社, 2000六、教学后记第二章系统可靠性设计8学时一、教学内容及要求教学内容共8学时系统可靠性框图2学时串联系统;并联系统;混联系统;表决系统;旁联系统可靠性分配2学时可靠性分配的目的和原则可靠性分配方法(等分配法、再分配法、比例分配法、AGREE法)可靠性预计1学时可靠性预计的目的可靠性预计的方法(应力分析法、元器件计数法、相似产品法、上下限法)故障模式、影响及危害性分析FMECA 1学时FMECA的定义及分类FMECA的一般过程风险优先数和危害性矩阵故障树分析FTA 2学时故障树的各种符号故障树建树步骤常用故障树分析方法介绍教学要求(1)了解系统可靠性设计的任务;(2)掌握系统可靠性建模方法;(3)了解可靠性分配与预计的目的;(4)掌握可靠性分配与预计的常用方法。
机电法规知识点总结大全机电工程是指按照设计图纸和技术标准,利用机械工具与电气设备进行安装、维护和管理的工程领域。
机电工程在现代社会中扮演着重要的角色,包括各种工厂、建筑物、交通工具等都需要机电工程技术的支持。
为了规范机电工程行业的发展,各国都制定了一系列的机电法规。
这些法规大多包括了对机电工程安全、设计、施工、维护、检测等方面的要求和规定。
本文将对机电法规的知识点进行总结,供读者参考。
《中华人民共和国建筑法》该法规是中华人民共和国国务院2008年10月18日发布的,主要内容涉及建筑工程的设计、施工、验收、维护等方面的规定。
其中,对于机电工程部分,主要包括以下几个知识点:1. 机电设备的选型规定:根据建筑的性质和用途,应当选用符合国家标准和行业标准的机电设备,并且要经过相应的验收合格。
2. 机电工程的设计规定:机电工程的设计要符合国家的技术标准,满足建筑物的功能和使用要求,保证工程的安全性、可靠性和经济性。
3. 机电工程的施工规定:机电工程施工要符合国家建筑工程质量管理规定,严格按照设计要求和工艺标准进行施工,保证施工质量。
4. 机电设备的维护规定:建筑物的机电设备应当根据使用情况进行定期维护,确保设备的正常运行。
《机电安全管理条例》该条例是中华人民共和国行政法规,主要内容包括机电设备的安全管理、安全生产、事故应急处理等方面的规定。
在具体的机电工程方面,主要包括以下知识点:1. 机电设备的安全管理:对于机电设备的选用、安装、使用和维护,必须符合国家标准和行业标准,保证设备的安全性。
2. 机电设备的安全生产:机电设备的生产、安装、维修和使用必须符合国家相关法律法规的要求,保障安全生产。
3. 机电设备的事故应急处理:一旦发生机电设备事故,必须立即采取紧急措施并向有关部门报告,做好应急处理工作。
《建筑机电工程质量管理规程》该规程是中华人民共和国住房和城乡建设部于2008年发布的,主要内容包括了建筑机电工程质量管理的原则、基本流程、施工单位、监理单位等方面的规定。
机械工程中的可靠性与寿命规范要求机械工程中的可靠性与寿命规范要求旨在确保机械设备的长期稳定运行和使用安全。
可靠性是指机械设备在一定时间内按照规定的条件正常工作的能力,而寿命是指机械设备在正常使用条件下使用的时间。
本文将详细介绍机械工程中的可靠性与寿命规范要求。
一、可靠性规范要求1. 设备设计阶段机械设备在设计阶段应考虑可靠性要求,包括选择适当的零部件、合理的结构设计和可靠的工艺技术。
设计人员需要根据设备的使用环境和工作条件,选择合适的材料和工艺,以提高设备的可靠性。
2. 部件选型与检验在机械设备的部件选型和检验中,应遵循相关的标准和规范。
选用的部件应具备良好的性能和可靠性,并符合国家和行业标准。
在检验过程中,需要进行严格的质量把关,确保每个部件都能满足可靠性要求。
3. 工艺控制机械设备的制造过程中需要进行详细的工艺控制,包括材料的质量控制、加工工艺的控制以及装配工艺的控制。
工艺控制的合理运用可以提高设备的可靠性,减少因工艺问题引起的故障。
4. 试验验证在设备制造完成后,需要进行试验验证以确认设备的可靠性。
试验应按照相应的标准和规范进行,通过试验结果评估设备的可靠性并进行优化。
二、寿命规范要求1. 设备寿命评估机械设备的寿命评估是指对设备使用寿命进行预测和判断的过程。
在设备寿命评估中,需要考虑设备的使用情况、工作环境和工作条件等因素,通过对这些因素的综合分析和计算,可以确定设备的寿命。
2. 维护和保养为确保机械设备能够达到设计的寿命要求,需要进行定期的维护和保养工作。
维护和保养应按照设备制造商提供的要求进行,并记录相关的维护细节和保养记录。
3. 故障分析与处理当设备发生故障时,需要进行故障分析并采取相应的处理措施。
故障分析的目的是找出故障原因,以便能够采取正确的修复方法并预防类似故障的再次发生。
4. 更新和改造随着科技的不断进步和市场需求的变化,机械设备需要进行更新和改造。
更新和改造应根据设备的实际情况和技术发展的要求进行,以提升设备性能和延长设备使用寿命。
机电产品通用检验标准机电产品是指机械和电气两大类产品的总称,它们广泛应用于工业生产、家庭生活和公共设施等领域。
为了确保机电产品的质量和安全性能,制定了一系列的通用检验标准,以便对这些产品进行检验和评定。
本文将就机电产品通用检验标准进行详细介绍。
首先,机电产品的通用检验标准主要包括外观质量、功能性能、安全性能和环境适应性等方面。
外观质量是指产品的表面光洁度、颜色、字体、标识等是否符合规定要求。
功能性能是指产品在设计使用条件下的性能表现,如转速、功率、效率、噪音等。
安全性能则是指产品在正常使用过程中对人身和财产的安全保护能力。
而环境适应性则是指产品在不同环境条件下的适应性能力,如温度、湿度、腐蚀等。
其次,机电产品的通用检验标准还需要考虑产品的可靠性和持久性。
可靠性是指产品在规定使用条件下的故障率和寿命,包括可靠性指标、寿命试验、可靠性增长试验等。
持久性则是指产品在规定使用条件下的性能保持能力,包括产品的耐久性、耐磨性、抗老化性能等。
此外,机电产品通用检验标准还需要考虑产品的检验方法和技术要求。
检验方法是指对产品进行检验和评定的具体操作步骤和技术要求,包括检验设备、检验工艺、检验标准等。
技术要求则是指产品在设计、制造和使用过程中需要满足的技术指标和要求,包括材料、工艺、结构、性能等方面的要求。
最后,机电产品通用检验标准的制定和执行需要符合国家相关法律法规和标准要求,确保检验结果的准确性和可靠性。
同时,还需要考虑到产品的市场需求和用户的实际使用情况,不断完善和更新检验标准,以适应不断变化的市场和技术环境。
总之,机电产品通用检验标准是保障产品质量和安全的重要手段,它涵盖了产品的外观质量、功能性能、安全性能、环境适应性、可靠性和持久性等方面,需要严格执行和不断完善,以确保产品的质量和安全性能,满足市场和用户的需求。
机电一体化系统的可靠性设计一、机电一体化系统的牢靠性描述(一)牢靠性定义:产品在规定的条件下和规定的时间内完成规定功能的力量。
它包括:产品、规定的条件、规定的时间、规定的功能。
(二)牢靠性指标1.故障分布函数和故障密度函数在[0,t)的时间间隔内,产生的故障的概率用函数F(t)表示f(t)故障密度函数2.牢靠度R(t)牢靠度实质是产品到时刻t时无故障概率3.平均寿命:牢靠度函数的平均值(数学期望值)4.失效率λ(t):指产品在t时刻没有发生故障而在t之后的dt时间内发生故障的条件概率密度函数通过试验的方法可获得失效率曲线5.有效度(可利用率):平均有效度A:反映了设备供应正确使用的力量有效度(三)牢靠性猜测元件的牢靠性猜测:试验统计法、阅历法系统的牢靠性猜测取决于元件的牢靠性和元件的组合方式两个因素最基本的组合方式为串联和并联(四)牢靠性指标的安排1.等同安排法2.按比例安排法3.按重要性安排法4.最优化安排法二、机电一体化系统常见故障类型(一)硬件规律故障1.永久性故障:固定故障、桥接故障2.间发性故障3.边缘性故障(二)常见软件故障1.系统软件故障2.应用软件故障(三)常见干扰故障依据干扰的现象和信号特征的不同有不同的分类方法1.按干扰性质分自然干扰、人为干扰、固有干扰2.按干扰耦合模式分:静电干扰、磁场耦合干扰、漏电耦合干扰、共阻抗干扰、电磁辐射干扰三、机电一体化系统的干扰抑制与防护各种干扰是机电一体化系统和装置消失瞬时故障的主要缘由。
抑制电磁干扰是电磁兼容性设计的核心。
电磁干扰的抑制要从干扰源、传播途径、接收器三个方面着手。
常用的抑制方法:屏蔽干扰源隔离:光电隔离、变压器隔离、继电器隔离滤波常用反射滤波器和损耗滤波器接地:单点接地、沟通接地点与直流接地点分开原则、将规律地浮空并使机柜良好接地、数字地和模拟地分开、印刷电路板地线的支配合理布置电源:沟通电源输入实行综合措施、合理的直流电源方案软件抗干扰措施:软件陷阱、WTD技术四、机电一体化系统的故障诊断与容错技术(一)机电一体化系统的自诊断1.通路敏化法2.D算法3.状态表分析法4.功能故障诊断法(二)机电一体化系统的容错技术1.时间冗余2.硬件冗余。
A1 在确定设备整体方案时,除了考虑技术性、经济性、体积、重量、耗电等外,可靠性是首先要考虑的重要因素。
在满足体积、重量及耗电等于数条件下,必须确立以可靠性、技术先进性及经济性为准则的最佳构成整体方案。
A2 在方案论证时,一定要进行可靠性论证。
A3 在确定产品技术指标的同时,应根据需要和实现可能确定可靠性指标与维修性指标。
A4 对己投入使用的相同(或相似)的产品,考察其现场可靠性指标,维修性指标及对这两种备标的影响因素,以确定提高当前研制产可靠性的有效措施。
A5 应对可靠性指标和维修性指标进行合理分配,明确分系统(或分机)、不见、以至元器件的的可靠性指标。
A6 根据设备的设计文件,建立可靠性框图和数学模型,进行可靠性预计。
随着研制工作深入地进行,预计于分配应反复进行多次,以保持其有效性。
A7 提出整机的元器件限用要求及选用准则,拟订元器件优选手册(或清单)A8 在满足技术性要求的情况下,尽量简化方案及电路设计和结构设计,减少整机元器件数量及机械结构零件。
A9 在确定方案前,应对设备将投入使用的环境进行详细的现场调查,并对其进行分析,确定影响设备可靠性最重要的环境及应力,以作为采取防护设计和环境隔离设计的依据。
A10 尽量实施系列化设计。
在原有的成熟产品上逐步扩展,抅成系列,在一个型号上不能采用过多的新技术。
采用新技术要考虑继承性。
A11 尽量实施统一化设计。
凡有可能均应用通用零件,保证全部相同的可移动模块、组件和零件都能互换。
A12 尽量实施集成化设计。
在设计中,尽量采用固体组件,使分立元器件减少到最小程度。
其优选序列为:大规模集成电路-中规模集成电路-小规模集成电路-分立元器件A13 尽量不用不成熟的新技术。
如必须使用时应对其可行性及可靠性进行充分论证,并进行各种严格试验。
A14 尽量减少元器件规格品种,增加元器件的复用率,使元器件品种规格与数量比减少到最小程度。
A15 在设备设计上,应尽量采用数字电路取代线性电路,因为数字电路具有标准化程度高、稳定性好、漂移小、通用性强及接口参数易匹配等优点。
A16 根据经济性及重量、体积、耗电约束要求,确定设备降额程度,使其降额比尽量减小,便不要因选择过于保守的组件和零件导致体积和重量过于庞大。
A17 在确定方案时,应根据体积、重量、经济性与可靠性及维修性确定设备的冗余设计,尽量采用功能冗余。
A18 设计设备时,必须符合实际要求,无论在电气上或是结构上,提出局部过高的性能要求,必将导致可靠性下降。
A19 不要设计比技术规范要求更高的输出功率或灵敏度的线路,但是也必须在最坏的条件下使用而留有余地。
A20 在设计初始阶段就要考虑小型化和超小型化设计,但以不妨碍设备的可靠性与维修性为原则。
A21 对于电气和结构设计使用公差需考虑设备在寿命期内出现的渐变和磨损,并保证能正常使用。
A22 加大电路使用状态的公差安全系数,以消除临界电路。
A23 如果有容易获得而行之有效的普通工以能够解决问题,就不必要过于追求新工艺。
因为最新的不一定是最好的,并且最新的花样没有经过时间的考验;应以费用、体积、重量、研制进度等方面权衡选用,只有为了满足特定的要求时才宜采用。
A24 为了尽量降低对电源的要求和内部温升,应尽量降低电压和电流。
这样可把功率损降低到最低限度,避免高功耗电路,但不应牺牲稳定性或技术性能。
A25 应对设备电路进行FMEA及FTA分析,寻找薄弱环节,采取有效的纠正措施。
A26 在设备研制的早期阶段应进行可靠性研制试验。
在设计定型后大批投产前应进行可靠性增长试验,以提高设备的固有可靠性和任务可靠性。
A27 对设备和电路应进行潜在通路分析、找出潜在通路、绘图错误及设计问题。
避免出现不需要功能和需要受到抑制。
A28 对稳定性要求高的部件、电路,必须通过容差分析进行参数漂移设计,减少电路在元器件允许容差范围内失效。
A29 正确选择电路的工作状态,减少温度和使用环境变化对电子元器件和机械零件特性值稳定性的影响。
A30 注意分析电路在暂态过程中引起的瞬时过载,加强暂态保护电路设计,防止元器件的瞬时过载造成的失效。
A31 主要的信号线、电缆要选用高可靠连接。
必要时对继电器、开关、接插件等可采用冗余技术,如采取并联接或将多余接点全部利用等。
A32 在设计时,对关键元器件、机械零件已知的缺点应给予补偿和采取特殊措施。
A33 分机、电路必须进行电磁兼容性设计,解决设备与外界环境的兼容,减少来自外界的天电干扰或其它电气设备的干扰解决产品内部各级电路间的兼容。
克服设备内部、各分板及各级之间由于器件安装不合理、连线不正确而产生的辐射干扰和传导干扰。
A34 采用故障--安全装置。
尽量避免由于部件故障而引起的不安全状态,或使得一系列其他部件也发生故障甚至引起整个设备发生故障。
A35 在设计时应选用其主要故障模式对电路输出具有最小影响的部件及元器件。
A36 在设计电路及结构设计时和选用元器件时,应尽量降低环境影响的灵敏性,以保证在最坏环境下的可靠性。
A37 选择接触良好的继电器和开关,要考虑截断峰值电流,通过最小电流,以及最大可接受的接触阻抗。
A38 在电路设计中应尽量选用无源器件,将有源器件减少到最小程度。
A39 如果可变电阻器有一端未与线路相接,应将滑臂接上,以防止开路。
应确保调至最小电阻时,电阻器和额定功率仍然适用。
A40 使用具有适当额定电流的单个连接插头,避免将电流分布到较低额定电流的插头上。
A41 调整电子管灯丝电流以减低初始浪涌,减小故障率。
A42 避免使用电压调整要求高的电路,在电压变化范围较大的情况下仍能稳定工作。
A43 在关键性观察点应配备两套或更多的并联照明光源。
A44 采用必要措施避免采取某些故障模式导致设备重复失效。
A45 选择最简单、最有效的冷却方法,以消除全部发热量的百分之八十。
A46 考虑经济性、体积及重量等,应最大限度地利用传导、辐射、对流等基本冷却方式,避免外加冷却设施。
A47 冷却方法优选顺序为:自然冷却→强制风冷→液体冷却→蒸发冷却。
A48 采用高效能零件(例如:采用半导体器件而不用电子管)和电路。
A49 尽量保持热环境近似恒定,以减轻因热循环与热冲撞而引起的突然热应力对设备的影响。
A50 必须假定所设计的设备会靠近比环境温度更高的其它设备。
A51 在设计的初期阶段,应预先研究哪些部件可能产生电磁干扰和易受电磁干扰,以便采取措施,确定要使用哪些抗电磁干扰的方法。
A52 设备内测试电路应作为电磁兼容性设计的一部分来考虑;如果事后才加上去就可能破坏原先的电磁兼容性设计。
A53 在设计上要保证设备同其他设备满意地共同工作。
A54 尽量压缩设备工作频率带宽,以抑制干扰的输入。
A55 在设备中,尽量控制脉冲波形前沿上升速度和宽阔,以减少干扰的高频分量,(在满足电气性能的情况下)。
A56 尽量减少电弧放电,为此尽量不用触点闲合器件。
A57 在设备电路中设置各种滤波器以减少各种干扰。
A58 保险丝和线路等过载保护器件应该使于使用(最好就在前面板上)。
除非为了安全上的需要,应不要求使用特殊工具。
A59 如果要求电路在过载时也要工作,在主要的部件上应安装过载指示器。
A60 在前面板上应安装指示器,以指示保险丝或线路截断器已经将某一电路断开。
保险丝板上应标出每一保险丝的额定值,并标出保险丝保护的范围。
A61 对所使用的每一类型保险丝都要有一个备用件,并保证备用件不少于总数的10%。
A62 选择线路截断器,应能人工操纵至断开或接通位置。
A63 使用自动断路截断器,除非使用时要求自动断路机构应急过载(不断路)。
A64 必须记住,最有效的电磁干扰控制技术,应在设计部件和系统的最初阶段加以采用。
A65 对设备中失效率较高及重要的分机、电路及元器件要采取特别降额措施。
A66 集成电路对结温和输出负载进行降额应用。
A67 晶体三极管除结温外,对其集电极电流及任何电压予以降额应用。
A68 晶体二极管除结温外,对其正向电流及峰值反向电压予以降额应用。
A69 电阻器除外加功率进行降额应用外,在应用中要低于极限电压及极限应用温度。
A70 电容器除外加电压进行降额应用外,在应用中要注意频率范围及温度极限。
A71 线圈、扼流圈除工作电源进行降额应用外,对其电压也要进行降额。
A72 变压器除工作电流,电压进行降额应用外,对其温升按绝缘等级作出规定。
A73 继电器的接点电流按接负载地降额应用外,对其温度按绝缘等级作出规定。
A74 接插件除了电流进行降额应用外,对其电压也要进行降额,根据触点间隙大小、直流及交流要求不同而进行适当降额。
A75 对于电缆、导线除了对电流进行降额应用外(铜线每平方毫米截面流过电流不得超过7安培),要注意电缆电压,对于多芯电缆更要注意其电压降额。
A76 电子管应对板耗功率和总栅耗功率进行降额应用。
A77 对于开关器件除对开关功率降额外,对接点电流也要进行进行降额应用。
A78 对于电动机应考虑轴承负载降额和绕阻功率降额。
A79 结构件降额一般指增加负载系数和安全余量,但也不能增加过大,否则造成设备体积、重量、经费的增加。
A80 对电子元器件降额系数应随温度的增加而进一步降低。
A81 对于电子管灯丝电压和继电器的线包电流不能降额,而应保持在额定值左右(100±5%);否则会降低电子管寿命和影响继电器的可靠吸合。
A82 电阻器降低到10%以下对可靠性提高已经没有效果。
A83 对电容器降额应注意,对某些电容器降额水平太大,畅引起低电平失效,交流应用要比直流应用降额幅度要大,随着频率增加降额幅度要随之增加。
A84 对于磁控管降额的使用,如果阳极电流不加到规定值,降低灯丝电压使用,不仅不能提高可靠性,恰恰相反,正是牺牲了可靠性。
A85 为了保证设备的稳定性,电路设计时,要有一定功率裕量,通常应有20-30%的裕量,重要地方可用50-100%的裕量,要求稳定性、可靠性越高的地方,裕量越大。
A86 要仔细设计电路的工作点,避免工作点处于临界状态。
A87 在设计电路时,应对那些随温度变化其参数也初之变化的元器件进行温度补偿,以使电路稳定。
A88 电子元器件往往随环境条件变化而变化,了此,应说设备和电路采取环境控制和隔离。
A89 正确选用那些电参数稳定的元器件,避免设备和电路产生飘逸失效。
A90 进行传动部件强度和刚度裕度设计,要保证在恶劣环境条件下与其他电子部件同时进入“浴盆效应”的磨损期。
A91 对摩擦位置以及机械关节进行密封设计。
A92 选择耐磨损和抗振疲劳的材料。
A93 采取抗磨损性能的特殊工艺。
A94 电子设备的元器件,机械零件存在着贮存失效,在设计上应有减少这种失效措施,同时采取正确存储方法。
A95 电路设计应容许电子元器件和机械零件有最大的公差范围。