组件对应于没有前置节点的节点(故障树叶子),而系统状态由没有后续节点的节点描述(顶部事件)通过前置节点决定当前节点状态的函数是一个布尔函数。通过一个基础函数描述,或称为门。开发故障树时,组件失效被被分解为三种类别:主要失效,次要失效和指令失效。一个主要失效是组件失效出现在允许的应用条件。主要失效的原因隐藏在设计或组件本身的材料特性中。一个次要失效描述组件失效作为一个不允许的外部影响的结果出现,例如环境条件,应用条件或其他系统组件影响。FTA故障树分析需要进行多种故障分析和解决。南京FTA标准化产品管控
FTA和FMEA的区别是什么?按层次的分析方向:FTA:自结果,不希望发生的顶事件(上级事件)向原因方面(下级事件)做树形图分解,自上而下,逆向。FMEA:自原因,单一故障模式(错误模式)方面向结果,上级系统的故障方面分析,自下而上,顺向。方法:FTA:由顶事件经过中间事件至较下级的基本事件用逻辑符号联结,形成树形图,再计算不可靠度。FMEA:填写故障模式对装置、系统的影响,对故障模式的评价,改进措施,并将致命项目(模式)列表。嘉兴故障树分析在FTA故障树分析中,需要将故障事件拆解成较小的部分,并通过逻辑关系和条件关系进行组合。
故障树定量分析:动态计算法,从底事件出发,计算各较小分割集和顶事件的失效分布函数、失效密度函数和失效率。假定各底事件统计单独,且同一事件可以出现在故障树的不同部位,又设在t=0时,不存在任何初始故障,用已知函数λ(t)表示底事件的失效概率,顶事件的失效密度函数和失效率可用计算机程序计算出来。火箭发动机误点火为故障树的顶事件,其可靠性框图:点火电路按下列顺序将发动机点火:(1)将短路开关S1断开,使发射器解脱并点火。(2)操作员使继电器R1接通电源而使点火开关S2闭合。(3)继电器R1使制导与控制组件接通电源。(4)来自制导与控制组件的信号使R2激励,接通点火器点火电路,以便起动火箭发动机。
许多工业及有关部门的技术标准中都有提到故障树分析的方法论,包括核能产业的NRCNUREG–0492、美国国家航空航天局针对航天修改的NUREG–0492版本、汽车工程师协会(SAE)针对民用航空器的ARP4761、IEC标会IEC61025,故障树分析已用在许多产业中,也被采纳为欧盟标准EN61025。在航空航天领域中,更普遍的词语“系统失效状态”用在描述从底层不希望出现的状态到顶层失效事件之间的故障树。这些状态会依其结果的严重性来分类。结果严重的状态需要普遍的故障树分析来处理。这类的“系统失效状态”及其分类以往会由机能性的危害分析来处理。FTA故障树分析需要进行多种资源的投入,包括人力、物力、财力等。
FTA实施主要的步骤:建立边界条件,建立边界条件的目的是为了简化建树工作,所谓边界条件是指:①不允许出现的事件;②不可能发生的事件,实际中常把小概率事件当作不可能事件;③必然事件;④某些事件发生的概率;⑤初始状态。当系统中的部件有数种工作状态时,应指明与顶事件发生有关的部件的工作状态。建树符号,建树符号包括故障事件符号、逻辑门符号和转移符号等。FTA定量计算:定义:定量计算的结果通常是由大量的数据来表示的,研究设计是为了使研究者通过对这些数据的比较和分析作出有效的解释。特性:单独性:底事件之间相互单独;两态性:元、部件和系统只有正常和故障两种状态指数分布:元、部件和系统寿命。FTA故障树分析需要细致地分析系统的所有环节和元素,以便识别出潜在的故障和问题。成都FTA潜在故障表现
在FTA故障树分析中,需要定义和检查关键因素和影响,以确定根本原因和可能的后果。南京FTA标准化产品管控
FTA是一种可以通过多种手段来实施的方法。它即可以用于预防也可以在问题已经发生后用于原因定位。为了进一步描述功能系统结构,开发模型也使得定量说明预期的系统失效行为成为可能。结构和方法模型使用布尔代数。FTA可以根据工作范围,基本分成三组:起点是一个包含n个组件的系统,这些组件可以恰好呈现两种状态中的一种(完善的/有缺陷的)。每个节点(组件/系统状态)都可以且只可以进入两种状态中的一种。对于每个节点,都有一个函数指定对前置节点状态的依赖性。没有前置节点的所有节点状态都要在一个故障树中描述为单独变量。这一较低层级也被描述为FTA的基本事件。南京FTA标准化产品管控