六性分析报告
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六性设计报告编制:批准:目录1 概述 (3)2 产品用途、特色及系统组成 (3)3 产品可靠性、维修性、测试性、保障性、安全性、环境性能指标 (3)4 产品可靠性、维修性、测试性、保障性、安全性、环境性管理工作概况 (3)5 可靠性分析 (4)6 维修性分析 (5)7 测试性分析 (6)8 保障性分析 (6)9 安全性/环境性分析 (6)10对产品可靠性、维修性、测试性、保障性、安全性、环境性水平的基本评价. 71 概述为确保产品质量符合要求,根据指标要求及项目《质量保证大纲》的规定,对该产品的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性进行分析。
2 产品用途、特色及系统组成2.1 产品用途、特色用于随身穿着、易吸汗,轻便,抗褶皱等特点2.2 系统组成背心3 产品可靠性、维修性、测试性、保障性、安全性、环境指标产品可靠性指标:布料负重10kg拉伸≥2000次;该项指标允许在试验测试或试用中考核。
产品兼容性指标:4 产品可靠性、维修性、测试性、保障性、安全性、环境性管理工作概况4.1 管理机构a)公司六性管理在总工程师直接领导下,由开发部归口管理,开发部设一名设备六性管理兼职人员。
b)为保证设备六性数据的收集、分析、应用形成畅通的渠道,加强对六性管理的组织和协调工作,公司设立设备六性工作小组。
由设备六性管理专职兼任工作小组组长。
c)设备六性工作小组成员包括:开发部专业组长,生产部各专业组长,采购部两名。
4.2 管理智能实施a)总工程师负责审核、批准上报的设备六性基础数据,推动设备六性管理工作的开展,并督促设备六性工作小组按计划开展工作。
b)开发部主管负责对设备六性管理具体工作进行指导和协调。
签发设备六性工作小组月度例会会议纪要。
接受上级主管部门的业务指导,监督设备六性工作小组执行统一的规程,开展有针对性的设备六性统计、分析和应用。
c)设备六性工作小组成员职责d)开发部专工负责审核本专业提高设备六性的措施,对措施的实施情况进行跟踪检查。
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六性分析报告背景介绍在现代人看来,“性格决定命运”是一句早已见怪不怪的话了。
人们常常希望能够更加深入地了解自己的性格特点,以便更好地发挥自己的优势,补足自己的短板。
所以,六性分析可以帮助我们对自己的性格有深入的了解。
六性分析什么是六性分析?六性分析是将人的性格划分为六种类型,并对每种类型进行详细解读和分析的方法。
这一方法有利于人们深入并全面地了解自己的性格特点,并根据自己的特点进行自我拓展和自我提高。
六种类型1.行动性2.策略性3.知识性4.情感性5.亲和性6.支配性六种类型的特点分析行动性行动性的人通常有较强的领导能力和组织能力,擅长将理论转化为实际行动,并且在人际关系中很受欢迎。
策略性策略性的人能够在复杂的情况下保持冷静以及顶住压力,通常是优秀的思维者和策划者。
知识性知识性的人喜欢学习新的知识,他们会运用所获得的知识来解决复杂的问题或在对他人提供帮助时倍加有益。
情感性情感性的人会感性思考,他们表现出情感和同情心,并且擅长处理复杂的人际关系。
亲和性亲和性的人会在人际关系中走到前台,很擅长和别人沟通,善于感化疏远他人的情绪。
支配性支配性的人往往有很强的自信心和决断力,常常能达到自己的目标,与此同时他们也容易容忍其他人的错误。
如何应对自己的短板通常来说,我们都不能做到在六种类型中都达到高分。
因此,需要面对自己的短板,采取相应的措施进行改善。
例如,一个支配性的人可能需要更加关注他人的需求并将他人的反馈视为一种宝贵的资源。
相似的措施也可以被采用于其他类型。
六性分析是一个有利于人们深入理解自己的性格的方法,这样我们可以发掘自己的潜力,并在相应的领域中成为一名出众的人才。
在了解自己的性格过程中,我们同样也要关注自己的短板,这将是我们发展进步的关键。
六性分析报告

六性分析报告Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】编号:XXXX式开关可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性分析报告拟制:审核:批准:XXXXXXXX有限公司二零一一年三月1 概述为确保产品质量符合要求,达到顾客满意,根据《XXXX式开关产品质量保证大纲》的规定,对该产品的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性进行分析。
2 可靠性分析元器件清单本器件选用元器件如下:可靠性预计本器件所采用的元器件有7类13种共57个。
其中任一元器件失效,都将造成整个器件失效,即器件正常工作的条件是各元器件都能正常工作。
因此,本器件的可靠性模型是一个串联模型。
该器件是可修复产品,寿命服从指数分布,根据可靠性理论,其平均故障间隔时间与失效率成反比,即:MTBF= 1/∑piλ(1)所用元器件均是通用或固化产品,其质量水平、工作应力及环境条件都相对固定,其失效率因子等有关可靠性参数可参考《GJB/Z299C-2006电子设备可靠性预计手册》,从而采用应力分析法来预计本器件的可靠性指标。
本器件一般内置于系统机箱内,使用大环境是舰船甲板或舰船舱内,其环境代号Ns2,工作温度-40℃~+70℃,现计算其可靠性指标。
PIN 二极管的工作失效率1p λ本器件使用PIN 二极管,其工作失效率模型为K Q E b p πππλλ=1 (2) 式中:b λ —— 基本失效率,10-6/h ;E π —— 环境系数;Q π —— 质量系数;K π —— 种类系数。
由表查得基本失效率b λ =×10-6/h ; 由表查得环境系数E π=14; 由表查得质量系数Q π=; 由表查得种类系数K π=;本器件中使用了18只PIN 二极管,故其工作失效率为:h p /103356.1185.005.01410212.0661--⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=λ片状电容器的工作失效率2p λ本器件选用的片状电容器,其工作失效率模型为:ch K CV Q E b p πππππλλ=2 (3)b λ —— 基本失效率,10-6/h ;E π —— 环境系数;Q π —— 质量系数;CV π —— 电容量系数;K π —— 种类系数; ch π —— 表面贴装系数。
电连接器六性分析报告

电连接器六性分析报告摘要:本报告对电连接器的六性进行了深入分析。
通过研究电连接器的功能性、可靠性、适应性、兼容性、可制造性和可维修性,为用户和相关行业提供了全面的了解和参考。
引言:电连接器是一种用来连接电气设备和电路的重要元件,广泛应用于电子通信、工业自动化、交通运输等领域。
电连接器的性能直接关系到整个系统的工作效率和安全稳定性。
本报告旨在分析电连接器的六性,帮助用户选择最合适的电连接器,并为相关行业提供设计、制造和维修的参考。
一、功能性电连接器的功能性是指其在电路中传递电流和信号的能力。
一个好的电连接器应能够稳定地传递电流和信号,保证系统的正常运行。
在功能性方面,电连接器的设计应考虑接触压力、接触面积、接触材料的选择等因素,以确保良好的电气连接。
电连接器的可靠性是指其在长期使用中不出故障的能力。
一个高可靠性的电连接器能够承受恶劣的环境条件,如高温、湿度、震动等,保证电路的正常运行。
在可靠性方面,电连接器的设计应考虑密封性、防水性、抗腐蚀性等因素,以提高其抗干扰能力和使用寿命。
三、适应性电连接器的适应性是指其能够适应各种不同应用场景的需求。
电连接器的形状、尺寸、引线数量等应能够满足不同设备和系统的要求。
在适应性方面,电连接器的设计应灵活多样,以满足不同用户的需求。
四、兼容性电连接器的兼容性是指其能够与其他设备和系统无缝连接。
一个好的电连接器应具备通用性,能够与各种标准接口和设备兼容,以实现设备间的互连。
在兼容性方面,电连接器的设计应与国际标准接口相符合,以确保互连的可靠性和稳定性。
电连接器的可制造性是指其容易实现量产和生产工艺的可行性。
一个易于制造的电连接器能够降低生产成本,提高生产效率。
在可制造性方面,电连接器的设计应注重结构简单、易于组装、易于焊接等特点,以减少制造过程中的工艺难度。
六、可维修性电连接器的可维修性是指其在故障发生后容易进行维修和更换的能力。
一个易于维修的电连接器能够缩短系统的停机时间,提高设备的可用性。
电连接器六性分析报告

电连接器六性分析报告电连接器作为电子设备中不可或缺的关键组件,其性能的优劣直接影响着整个系统的可靠性和稳定性。
为了全面评估电连接器的性能,我们对其“六性”——可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性进行了深入分析。
一、可靠性可靠性是电连接器最重要的性能指标之一,它反映了电连接器在规定的条件下和规定的时间内,完成规定功能的能力。
影响电连接器可靠性的因素众多,包括设计、材料、制造工艺、使用环境等。
在设计方面,合理的结构设计能够减少接触电阻、提高插拔寿命,并降低失效的风险。
例如,采用多点接触的设计可以增加接触的稳定性,减小接触电阻的波动。
材料的选择也至关重要。
优质的导电材料,如铜合金,能够提供良好的导电性和耐腐蚀性,而绝缘材料则需要具备高绝缘电阻、耐磨损和耐高温的特性。
制造工艺的精度和稳定性直接影响电连接器的质量。
例如,精确的冲压、注塑和电镀工艺可以保证零件的尺寸精度和表面质量,从而提高接触的可靠性。
使用环境中的温度、湿度、振动和冲击等因素也会对电连接器的可靠性产生影响。
在高温环境下,材料的性能可能会下降,导致接触电阻增大;在潮湿环境中,容易发生腐蚀和绝缘性能降低的问题;而振动和冲击则可能导致接触不良甚至零件损坏。
为了提高电连接器的可靠性,我们需要在设计阶段充分考虑各种因素,选择合适的材料和制造工艺,并在使用过程中进行严格的质量控制和可靠性测试。
二、维修性维修性是指电连接器在发生故障后,能够迅速、方便地进行修复或更换的能力。
良好的维修性可以减少设备的停机时间,提高系统的可用性。
电连接器的维修性主要取决于其结构设计和标识。
易于拆卸和安装的结构设计可以大大缩短维修时间。
例如,采用插拔式连接方式的电连接器,在维修时只需直接插拔即可,无需复杂的工具和操作。
清晰的标识也是提高维修性的重要因素。
标识应包括连接器的型号、规格、引脚定义等信息,以便维修人员能够快速准确地识别和更换故障的连接器。
此外,维修性还与备件的供应和维修工具的可用性有关。
金属 机加工件六性分析报告范文

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涂料六性分析报告

涂料六性分析报告1. 引言涂料是一种广泛应用于建筑、工业和交通等领域的材料,具有保护、装饰和改善表面性能等功能。
然而,涂料中的化学物质可能对环境和人类健康产生潜在的危害。
因此,对涂料进行六性分析是非常重要的。
2. 六性分析的意义六性分析是指对涂料中六种常见有害物质的检测和评估,包括重金属、挥发性有机物、有机锑、有机锡、卤素化合物和阻燃剂。
通过对这些有害物质的分析,可以评估涂料的环境友好性和安全性,为涂料的选择和使用提供科学依据。
3. 重金属重金属是一类对环境和人类健康有潜在危害的物质。
在涂料中,常见的重金属有铅、汞、镉等。
这些重金属可以通过环境的污染物进入涂料中,或者在涂料生产过程中被添加。
因此,对涂料中重金属的含量进行检测是必要的。
4. 挥发性有机物挥发性有机物(VOCs)是一类在涂料中常见的化合物,它们具有较高的蒸发性和挥发性。
这些化合物在涂料施工和使用过程中会释放到空气中,对空气质量和人体健康产生潜在危害。
因此,对涂料中VOCs的含量进行限制和监测是至关重要的。
5. 有机锑和有机锡有机锑和有机锡是一类添加剂,在涂料中具有抗菌、防霉等功能。
然而,有机锑和有机锡可能对环境和人类产生潜在危害。
因此,对涂料中有机锑和有机锡的含量进行监测和评估是必要的。
6. 卤素化合物卤素化合物是一类在涂料中可能存在的化学物质。
这些化合物具有较高的毒性和环境稳定性,可能对环境和人类健康产生潜在危害。
因此,对涂料中卤素化合物的含量进行检测和评估是非常重要的。
7. 阻燃剂涂料中的阻燃剂是为了提高涂料的阻燃性能而添加的化学物质。
然而,一些阻燃剂可能具有毒性和生态毒性,对环境和人类健康产生潜在危害。
因此,对涂料中阻燃剂的类型和含量进行评估是必要的。
8. 结论涂料六性分析是评估涂料环境友好性和安全性的重要手段。
通过对涂料中重金属、VOCs、有机锑、有机锡、卤素化合物和阻燃剂的检测和评估,可以为涂料的选择和使用提供科学依据。
在涂料生产和使用过程中,应该控制和减少有害物质的使用,提高涂料的环境友好性。
六性分析报告

六性设计报告编制:批准:目录1概述 (3)2产品用途、特色及系统组成 (3)3产品可靠性、维修性、测试性、保障性、安全性、环境性能指标 .. 34产品可靠性、维修性、测试性、保障性、安全性、环境性管理工作概况 35可靠性分析 (4)6维修性分析 (5)7测试性分析 (6)8保障性分析 (6)9安全性/ 环境性分析 (6)10对产品可靠性、维修性、测试性、保障性、安全性、环境性水平的基本评价. 71概述为确保产品质量符合要求,根据指标要求及项目《质量保证大纲》的规定,对该产品的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性进行分析。
2产品用途、特色及系统组成2.1产品用途、特色用于随身穿着、易吸汗,轻便,抗褶皱等特点2.2系统组成背心3产品可靠性、维修性、测试性、保障性、安全性、环境指标产品可靠性指标:布料负重10kg拉伸≥ 2000 次;该项指标允许在试验测试或试用中考核。
产品兼容性指标:4产品可靠性、维修性、测试性、保障性、安全性、环境性管理工作概况4.1管理机构a)公司六性管理在总工程师直接领导下,由开发部归口管理,开发部设一名设备六性管理兼职人员。
b)为保证设备六性数据的收集、分析、应用形成畅通的渠道,加强对六性管理的组织和协调工作,公司设立设备六性工作小组。
由设备六性管理专职兼任工作小组组长。
c)设备六性工作小组成员包括:开发部专业组长,生产部各专业组长,采购部两名。
4.2管理智能实施a)总工程师负责审核、批准上报的设备六性基础数据,推动设备六性管理工作的开展,并督促设备六性工作小组按计划开展工作。
b)开发部主管负责对设备六性管理具体工作进行指导和协调。
签发设备六性工作小组月度例会会议纪要。
接受上级主管部门的业务指导,监督设备六性工作小组执行统一的规程,开展有针对性的设备六性统计、分析和应用。
c)设备六性工作小组成员职责d)开发部专工负责审核本专业提高设备六性的措施,对措施的实施情况进行跟踪检查。
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终端六性分析报告共1册第1册共14页二O一六年月目录1 概述 (2)2 产品用途、特色及系统组成 (2)3 产品可靠性、维修性、测试性、保障性、平安性、电磁兼容性性能指标 (2)4 产品可靠性、维修性、测试性、保障性、平安性、电磁兼容性管理工作概况 . 35 可靠性分析 (3)6 维修性分析 (11)7 测试性分析 (12)8 保障性分析 (12)9 平安性分析 (13)10 电磁兼容性 (13)11 对产品可靠性、维修性、测试性、保障性、平安性、电磁兼容性设计水平的根本评价 (13)1 概述为确保产品质量符合要求,根据终端技术指标要求及工程?质量保证大纲?的规定,对该产品的可靠性、维修性、保障性、测试性、平安性、环境适应性进行分析。
2 产品用途、特色及系统组成2.1 产品用途、特色终端以为移动平台,标准了等技术要求,适用于各类的安装使用,为功能。
终端设备具有抗震性强、平安可靠等特点,能满足对设备的要求,具有良好地环境适应能力,可为提供等功能。
作为应用于领域的系统,系统设备具备以下特点:a)自主性:。
b)全时性:。
c)集成性:。
2.2 系统组成终端包括终端、平板电脑〔如图1〕。
图1 终端组成框图3 产品可靠性、维修性、测试性、保障性、平安性、电磁兼容性性能指标产品可靠性指标:平均故障间隔时间〔MTBF〕:≥1000h;该项指标允许在试验测试或试用中考核。
产品兼容性指标:电磁骚扰特性应符合GB 9254 中B级的要求。
4 产品可靠性、维修性、测试性、保障性、平安性、电磁兼容性管理工作概况4.1 管理机构a)公司六性管理在总工程师直接领导下,由生产技术部归口管理,生产技术部设一名设备六性管理专职人员。
b)为保证设备六性数据的收集、分析、应用形成畅通的渠道,加强对六性管理的组织和协调工作,公司设立设备六性工作小组。
由设备六性管理专职兼任工作小组组长。
c)设备六性工作小组成员包括:生产技术部专业组长,设备管理部各专业组长,采购部两名,测试组、文档组专工各一名。
4.2 管理智能实施a)总工程师负责审核、批准上报的设备六性根底数据,推动设备六性管理工作的开展,并催促设备六性工作小组按方案开展工作。
b)生产技术部主任负责对设备六性管理具体工作进行指导和协调。
签发设备六性工作小组月度例会会议纪要。
接受上级主管部门的业务指导,监督设备六性工作小组执行统一的规程,开展有针对性的设备六性统计、分析和应用。
c)设备六性工作小组成员职责d)生产技术部专工负责审核本专业提高设备六性的措施,对措施的实施情况进行跟踪检查。
围绕设备六性管理的阶段性工作任务和研究课题,组织有关人员对提高设备六性的措施进行全面地分析、研究,努力做到彻底分析、查清故障设备的技术原因,审核或批准改善设备六性的意见和建议。
设备六性工作小组成员对设备六性情况进行总结,分析影响设备六性的主要设备问题,提出提高设备六性的对策。
参与技术改良和更新工程的可行性论证,运用六性分析方法对工程的可行性、工程的方案进行比拟、论证。
5 可靠性分析5.1 设计总体原那么严格贯彻国军标、部标及有关标准。
严格按照本工程?质量保证大纲?进行各研制阶段的可靠性工作。
严把元器件质量关,采用“合格供方〞的产品,不经老化筛选的器件不上机。
认真进行电路、结构和关键工艺的可靠性设计。
设计的结构、线路、组装方式应尽量简化、一体化、模块化、标准化、通用化。
在设备研制的全过程,抓好每一个环节,实现设备的高质量、高可靠性的研制目标。
具体设计措施包括:成熟设计、热设计、降额设计、裕度设计、集成化设计、简化电路设计、可使用性设计、耐环境设计、机械隔离设计等。
在整机设计时采取了有利的可靠性措施来保证可靠性指标。
整机的模块化设计,充分保证了整机可维修性,提高了整机的可靠性。
软件可靠性设计也充分借鉴多项军工产品的软件可靠性技术成果,按照软件工程化设计准那么进行软件设计,保证了整机的可靠性指标。
5.2 元器件选型表1 元器件选型表5.3 可靠性预计设备所用元器件均是通用或固化产品,其质量水平、工作应力及环境条件都相对固定,其失效率因子等有关可靠性参数可参考?GJB/Z299C-2006电子设备可靠性预计手册?,从而采用应力分析法来预计本器件的可靠性指标。
设备所采用的元器件如上表1所示为例,其中任一元器件失效,都将造成整个器件失效,即器件正常工作的条件是各元器件都能正常工作。
因此,本器件的可靠性模型是一个串联模型。
该器件是可修复产品,寿命服从指数分布,根据可靠性理论,其平均故障间隔时间与失效率成反比,即MTBF= 1/pi λ∑〔1〕所用元器件均是通用或固化产品,其质量水平、工作应力及环境条件都相对 固定,其失效率因子等有关可靠性参数可参考?GJB/Z299C-2006电子设备可靠 性预计手册?,从而采用应力分析法来预计本器件的可靠性指标。
本系统 终端局部安装于 巡逻车车顶,其环境代号Ns2,工作温度-40℃~+70℃,现计算其可靠性指标。
5.3.1 PIN 二极管的工作失效率pi λ本器件使用PIN 二极管,其工作失效率模型为:1p λ=b E Q K λπππ 〔2〕 式中:b λ —— 根本失效率,610/h -; E π—— 环境系数;Q π—— 质量系数;K π —— 种类系数。
由表1查得根本失效率b λ=0.212×610/h -; 由表2查得环境系数E π=14; 由表3查得质量系数Q π=0.05; 由表5.3.11-4查得种类系数K π=0.5;本器件中使用了18只PIN 二极管,故其工作失效率为: 6610.21210140.050.518 1.335610/p h λ--=⨯⨯⨯⨯⨯=⨯5.3.2 片状电容器的工作失效率2p λ本器件选用的片状电容器,其工作失效率模型为:2p b E Q CV K ch λλπππππ= 〔3〕b λ—— 根本失效率,610/h -;E π—— 环境系数;Q π—— 质量系数;CV π—— 电容量系数;K π—— 种类系数; ch π—— 外表贴装系数。
由表5.7.2-2查得根本失效率b π=0.00637×610/h -; 由表5.7.2-4查得环境系数11.5E π=; 由表5.7.2-5查得质量系数1Q π=; 由表5.7.2-6查得电容量系数CV π=0.75; 由表5.7.2-7查得种类系数K π=0.3; 由表5.7.2-1查得外表贴装系数ch π=1.2;本器件中共使用了片状电容器7只,故其工作失效率为:6620.006371011.510.750.3170.115410/p h λ--=⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯=⨯5.3.3 电感的工作失效率3p λ本器件选用的片状电容器,其工作失效率模型为:3p b E Q K C λλππππ=b λ—— 根本失效率,610/h -;E π—— 环境系数;Q π—— 质量系数;K π—— 种类系数; C π—— 结构系数。
由表5.8.3-1查得根本失效率b λ=0.0062×610/h -; 由表5.8.3-2查得环境系数E π=17; 由表5.8.3-3查得质量系数Q π=1; 由表5.8.3-4查得种类系数K π=1; 由表5.8.3-5查得结构系数C π=2;本器件中共使用了电感7只,故其工作失效率为: 6630.006210171127 1.475610/p h λ--=⨯⨯⨯⨯⨯⨯=⨯5.3.4 集成电路的工作失效率4p λ半导体集成电路的工作失效率模型为:()4123p Q T V E L C C C λπππππ=++⎡⎤⎣⎦Q π—— 质量系数;T π—— 温度应力系数; V π—— 电压应力系数;E π—— 环境系数; L π—— 成熟系数;1C 、2C —— 电路复杂度失效率;3C —— 封装复杂度失效率。
由表5.2.2-2查得环境系数E π=14; 由表5.2.2-3查得质量系数Q π=0.08; 由表5.2.2-4查得成熟系数L π=1; 由表5.2.2-5查得温度应力系数T π=1.02; 由表5.2.2-14查得电压应力系数V π=1;由表5.2.2-19查得电路复杂度失效率1C =0.4272×610/h -、 2C =0.0406×610/h -; 由表5.2.2-19查得封装复杂度失效率3C =0.1673×610/h -。
本器件使用集成电路3只,故其工作失效率为:()66640.080.427210 1.0210.04060.16731014130.803110/p h λ---⎡⎤=⨯⨯⨯⨯++⨯⨯⨯⨯=⨯⎣⎦2.3.5 贴片电阻的工作失效率5p λ 贴片电阻的工作失效率模型为:5p λ=b E Q R λπππ (6) 式中:b λ—— 根本失效率;610/h -; E π—— 环境系数;Q π—— 质量系数;R π—— 阻值系数。
由表5.5.3-1查得根本失效率b λ=0.0031×610/h -; 由表5.5.3-3查得环境系数E π=10; 由表5.5.3-4查得质量系数Q π=1; 由表5.5.3-5查得阻值系数R π=1;本器件使用贴片电阻9只,故其工作失效率为:6650.003110101190.27910/p h λ--=⨯⨯⨯⨯⨯=⨯2.3.6 射频连接器的工作失效率6p λ本组件选用射频连接器,其工作失效率模型为:6p b E Q P K C λλπππππ= (7)b λ—— 根本失效率,610/h -; E π—— 环境系数;Q π—— 质量系数;P π—— 接触件系数; K π—— 插拔系数;C π—— 插孔结构系数;由表5.11.1-1查得根本失效率b λ=0.0303×610/h -; 由表5.11.1-2查得环境系数E π=10; 由表5.11.1-3查得质量系数Q π=1; 由表5.11.1-4查得接触件系数P π=1; 由表5.11.1-5查得插拔系数K π=1; 由表5.11.1-8查得插孔结构系数C π=0.3; 本器件使用接插件13只;故其工作失效率为:6660.030310101110.313 1.181710/P h λ--=⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯=⨯ 2.3.7 印制板的工作失效率7p λ 印制板的工作失效率模型为()712p b b E Q C N λλλπππ=+ (8)1b λ、2b λ—— 根本失效率,610/h -,1b λ取值为0.00017×610/h -,2b λ取 值为0.0011×610/h -;N —— 使用的金属化孔数;E π—— 环境系数;Q π—— 质量系数;C π—— 复杂度系数由表5.13.1-1查得环境系数E π=13 由表5.13.1-2查得质量系数Q π=1.0 由表5.13.1-3查得复杂度系数C π=1.0 本器件使用印制板1块,故其工作失效率为:()6670.00017110.00111013110.0386110p λ--=⨯+⨯⨯⨯⨯=⨯2.3.8 焊接点的工作失效率8p λ焊接点的工作失效率模型为:8p b E Q λλππ= (9)b λ—— 根本失效率,610/h -; E π—— 环境系数;Q π—— 质量系数;由表5.13.2-1查得根本失效率b λ=0.000092×610/h -; 由表5.13.2-2查得环境系数E π=10; 由表5.13.2-3查得质量系数Q π=1.0; 本组件共有约100个焊接点,其工作失效率为:8p λ=0.000092×610-×10×1×100=0.092×610/h - 2.3.9 开关的总工作失效率p λ 开关的总失效率为:P λ=81Pii λ=∑=〔1.3356+0.1154+1.4756+0.8031+0.279+1.1817+0.03861+0.092〕×610- =5.321×610/h -故平均故障间隔时间为:MTBF=1/P λ=187934 h该开关的MTBF 指标要求为大于50000h ,因此,理论分析说明开关的平均故障间隔时间可以到达要求。