施建榮
(海軍裝備研究院,上海 200235)
可靠性是組成裝備的系統(tǒng)或設(shè)備(以下簡稱單元)在規(guī)定的條件下和規(guī)定的時(shí)間內(nèi),完成規(guī)定功能的能力。眾所周知,設(shè)計(jì)工程是從裝備將圓滿的執(zhí)行某一功能著手,可靠性工程則是從裝備在執(zhí)行某一功能時(shí)會失效的假設(shè)著手。性能設(shè)計(jì)關(guān)心的是裝備如何有效運(yùn)行,而可靠性設(shè)計(jì)關(guān)心的是裝備能無故障運(yùn)行多長時(shí)間。從直觀的角度看,可靠性是反映裝備在足夠長時(shí)間內(nèi)具有完成其指定任務(wù)的良好工作能力的一個(gè)性能特征。因此,可靠性是一個(gè)衡量裝備的設(shè)計(jì)和使用性能是否完好的參數(shù)指標(biāo)。經(jīng)典的由設(shè)計(jì)得到可靠性的方法與傳統(tǒng)的可靠性設(shè)計(jì)方法有兩個(gè)方面的重要不同。第一,由設(shè)計(jì)得到可靠性的方法強(qiáng)調(diào)可靠性是設(shè)計(jì)過程的一個(gè)整體部分。這樣促使設(shè)計(jì)人員象對待影響裝備性能因素那樣認(rèn)真地去考慮影響裝備可靠性的那些要素。第二,由設(shè)計(jì)得到可靠性強(qiáng)調(diào)設(shè)計(jì)本身,因而降低了對可靠性驗(yàn)證試驗(yàn)的依賴。由于可靠性工程是在裝備設(shè)計(jì)的早期進(jìn)行的,因此采用基于經(jīng)典的方法設(shè)計(jì)和分析可靠性,保證裝備在投產(chǎn)或試驗(yàn)前就符合規(guī)定的要求是最基本的選擇。
可靠性模型是表示一個(gè)裝備的可靠性以什么方式依賴于其組成的單元的可靠性??煽啃阅P涂梢杂梢粋€(gè)可靠性框圖以及一個(gè)或幾個(gè)數(shù)學(xué)模型組成。數(shù)學(xué)模型是對框圖的一個(gè)代數(shù)模擬??煽啃钥驁D是一種邏輯圖,是對于導(dǎo)致裝備成功或失效的邏輯事件的一種圖形比擬。在這種意義上它與功能框圖有所不同。功能框圖是對裝備的一種圖解表述。故障模式影響和危害度分析(FMECA)、故障樹分析(FTA)或潛在狀態(tài)分析(SA)中用到的框圖屬于功能框圖。建立可靠性模型的目的是為了對裝備進(jìn)行可靠性設(shè)計(jì)、分析、分配,特別是可靠性預(yù)計(jì)。裝備的可靠性數(shù)值分配和預(yù)計(jì)需要用到可靠性模型,復(fù)雜串并聯(lián)單元布置的裝備的可靠性評定必須要用可靠性模型。
可靠性建模一般應(yīng)分別建立基本可靠性模型和任務(wù)可靠性模型?;究煽啃阅P褪且粋€(gè)串聯(lián)的模型,包括冗余或備用模式的單元都需按串聯(lián)處理,此舉是用以估計(jì)裝備的維修及保障要求。換句話說,基本可靠性模型是由一個(gè)串聯(lián)的可靠性框圖和將故障率、工作周期和任務(wù)持續(xù)時(shí)間等數(shù)據(jù)與各單元的故障相聯(lián)系的有關(guān)數(shù)學(xué)模型組成。任務(wù)可靠性模型是由一個(gè)串聯(lián)或并聯(lián)繪制的可靠性框圖和有關(guān)的數(shù)學(xué)模型組成。建立可靠性模型步驟如下:
● 裝備定義;
● 繪制裝備可靠性框圖;
● 確定計(jì)算單元可靠性的概率數(shù)學(xué)表達(dá)式。
在研制的早期,需要可靠性建模以便將裝備的作戰(zhàn)使用要求通過分配轉(zhuǎn)化為每個(gè)單元的可靠性要求。在研制的后期,隨著設(shè)計(jì)的進(jìn)展,建模工作亦可用來評定為實(shí)現(xiàn)裝備功能而采取的各種設(shè)計(jì)備選方案,評定所提出的各種更改對裝備的影響??煽啃越5幕拘畔碜杂诿枋鲅b備關(guān)系的單元功能或原理圖。裝備可靠性模型特性必須反映該裝備的設(shè)計(jì)和使用特點(diǎn)。用來作為分配、預(yù)計(jì)和工程基礎(chǔ)的數(shù)學(xué)模型必須將可靠性與設(shè)計(jì)的技術(shù)狀態(tài)、使用模式、工作周期和使用條件相聯(lián)系??煽啃阅P偷脑敿?xì)程度取決于裝備研制的進(jìn)程以及裝備在設(shè)計(jì)上可供使用的參數(shù)指標(biāo)。建成的可靠性模型在裝備研制的各個(gè)階段都是有用的。
裝備設(shè)計(jì)必須把各種特性參數(shù)轉(zhuǎn)變成詳細(xì)的技術(shù)要求。當(dāng)建立了可靠性模型和確立了功能關(guān)系后,就能確定每個(gè)單元準(zhǔn)確的可靠性要求,這個(gè)過程就是可靠性分配。然而它所涉及的不只是一個(gè)簡單的數(shù)學(xué)等式。每一單元的可靠性隨多種因素變化。裝備可靠性分配是可靠性預(yù)計(jì)的逆過程。在可靠性預(yù)計(jì)中,可估算出單元的失效率(即單位時(shí)間的失效次數(shù)),并計(jì)算裝備的失效率(即估算的單位時(shí)間的失效總次數(shù))。在可靠性分配中,則是從某個(gè)可靠性要求開始,把此要求轉(zhuǎn)變成單位時(shí)間所允許的失效總次數(shù),然后,把允許的失效總次數(shù)分?jǐn)偨o各個(gè)單元??煽啃苑峙鋺?yīng)以達(dá)到裝備所要求的可靠性而支出的費(fèi)用、人力和物力最少為目標(biāo)。
可靠性分配是根據(jù)裝備建立的可靠性模型而進(jìn)行的指標(biāo)分配?;谘b備的壽命剖面,可靠性分配應(yīng)有基本可靠性分配和任務(wù)可靠性分配。對于基本可靠性,指標(biāo)分配到單元中的哪一層次取決于從這一層次獲得的信息量。對于任務(wù)可靠性,指標(biāo)最好分配到能確定危及任務(wù)完成的故障必不可少的單元下的那一級層次。分配后的可靠性要求有助于沿著有利的方向引導(dǎo)可靠性工作和協(xié)調(diào)各項(xiàng)研制工作。當(dāng)可靠性分配結(jié)合可靠性模型進(jìn)行時(shí),分配后的各門限值應(yīng)不低于規(guī)定的要求??煽啃苑峙溆幸韵掠猛荆?/p>
● 有助于確定技術(shù)上的可行性;● 可以明確互相兼容的要求;● 監(jiān)督研制目標(biāo)和監(jiān)控增長;
● 提供了研制各階段的評定標(biāo)準(zhǔn)。
2.3.1 裝備的復(fù)雜度
裝備越復(fù)雜,單元的數(shù)量越多,則達(dá)到高可靠性就越困難,費(fèi)用也越大。
2.3.2 裝備的研制工作量
如果對正在研制中的裝備提出很高的可靠性指標(biāo),將會增加研制時(shí)間,增加為達(dá)到該可靠性指標(biāo)而進(jìn)行的試驗(yàn)次數(shù)和費(fèi)用。
2.3.3 預(yù)期的作戰(zhàn)使用環(huán)境
對于達(dá)到相同可靠性的裝備,在惡劣環(huán)境中使用的裝備比在較好環(huán)境中使用的相同裝備所需的修理次數(shù)多得多。
2.3.4 單元工作時(shí)間的長短
制造一個(gè)長時(shí)間無故障工作的單元所需要的研制工作量和費(fèi)用要比制造一個(gè)短時(shí)間無故障工作的單元所需的研制工作量和費(fèi)用多得多。
2.3.5 單元的重要程度
若其故障不會危及任務(wù)完成,則不需要很高的可靠性,可在容許的故障范圍內(nèi)降低可靠性要求。
2.4.1 等量分配法
等量分配法是在缺少裝備的資料和裝備由n個(gè)單元串聯(lián)時(shí)采用。這時(shí),分配給n個(gè)單元中每個(gè)單元的是該裝備可靠性要求的n次根。等量分配法假設(shè)n個(gè)單元串聯(lián),對每個(gè)單元指定相同的可靠性門限值。這個(gè)分配法的主要缺點(diǎn)是對單元的門限值不是按達(dá)到這些要求的困難程度指定的。
2.4.2 按復(fù)雜性分配法
按復(fù)雜性分配法假設(shè)串聯(lián)的單元在串聯(lián)中具有恒定的故障率,因此任一單元故障均會引起裝備故障。而且單元任務(wù)時(shí)間與裝備的任務(wù)時(shí)間相同,這個(gè)分配法需要將可靠性要求表示為故障率。
2.4.3 AGREE分配法
AGREE分配法既考慮單元的復(fù)雜性,也考慮其重要性。假設(shè)一個(gè)由k個(gè)單元串聯(lián)而成的裝備,每個(gè)單元具有時(shí)間與失效次數(shù)呈指數(shù)分布,然后求出第i個(gè)單元的MTBF。
2.4.4 最少工作量分配法
最少工作量分配法可以使為滿足裝備可靠性要求所花費(fèi)的總工作量減到最少。
可靠性預(yù)計(jì)是定量地評估一個(gè)提出的裝備的設(shè)計(jì)是否能滿足規(guī)定的可靠性要求的過程。定量表達(dá)的實(shí)際意義在于定量值所傳遞的信息和對這些信息的利用??煽啃灶A(yù)計(jì)的用途有:評定設(shè)計(jì)可行性;比較備選方案;標(biāo)識潛在問題;確定數(shù)據(jù)資料;權(quán)衡各項(xiàng)決策;分配各種要求和規(guī)定可靠性增長和驗(yàn)證試驗(yàn)的基準(zhǔn)??煽啃灶A(yù)計(jì)不會提高裝備的可靠性。對單元的失效控制,可以通過對失效模式和失效機(jī)理的分析后予以改進(jìn)??煽啃灶A(yù)計(jì)只是提供了一些選擇這項(xiàng)工作過程的準(zhǔn)則??煽啃灶A(yù)計(jì)應(yīng)盡早開始且一直延續(xù)到單元的整個(gè)壽命期。盡早盡快標(biāo)識單元的故障模式以及單元的設(shè)計(jì)薄弱點(diǎn)非常重要,因?yàn)檫@些設(shè)計(jì)特征越早標(biāo)識,調(diào)整就越容易、費(fèi)效也越好。在設(shè)計(jì)和研制期間,可靠性預(yù)計(jì)可為各個(gè)設(shè)計(jì)方案的可靠性判斷提供定量指導(dǎo)??煽啃灶A(yù)計(jì)的目的如下:
● 提供達(dá)到可靠性要求的信息;
● 足夠詳細(xì)地標(biāo)識出設(shè)計(jì)薄弱點(diǎn);
● 生產(chǎn)前對設(shè)計(jì)進(jìn)行確認(rèn);
● 設(shè)計(jì)變動不大時(shí),評估接口問題;
● 獲得試驗(yàn)結(jié)果后,證實(shí)先前的分析。
可靠性預(yù)計(jì)一般取決于兩個(gè)因素,即設(shè)計(jì)深度及單元可靠性歷史。可靠性預(yù)計(jì)過程是將單元中各個(gè)零部件或元器件的故障率應(yīng)用于可靠性模型,而可靠性模型則隨著設(shè)計(jì)的進(jìn)展而得到推進(jìn)和更新。可靠性預(yù)計(jì)的一般步驟是:確定單元的性能和繪制準(zhǔn)確的可靠性模型;預(yù)測單元中的每個(gè)零部件或元器件的故障頻率;編排單元、零部件或元器件明細(xì)表;組合單元、零部件或元器件失效率;計(jì)算裝備的可靠性。如上所述,單元的可靠性模型必須根據(jù)設(shè)計(jì)的工程參數(shù)描述復(fù)現(xiàn)單元功能上的性能??煽啃阅P瓦€必須真實(shí)地描述所有可能的故障模式和對單元的影響??煽啃阅P椭兴玫墓收蠑?shù)據(jù)資料必須是從設(shè)計(jì)特性、環(huán)境條件和在作戰(zhàn)使用上與該裝備的任務(wù)剖面相似的單元或?qū)崪y得到。在當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn)中介紹的可靠性預(yù)計(jì)是為分析電子單元而制定的,由于非電子單元和機(jī)械單元的可靠性預(yù)計(jì)中所存在的特有困難,所以當(dāng)前的可靠性預(yù)計(jì)通常是指通過相應(yīng)于電子設(shè)計(jì)工程使用的方法確定的。使用適合于電子單元的方法去預(yù)計(jì)非電子單元和機(jī)械單元的可靠性往往使定量結(jié)果的準(zhǔn)確性和實(shí)用性受到質(zhì)疑,置信度較低。當(dāng)前還沒有特殊的、能為廣泛接受的適用于非電子單元和機(jī)械單元可靠性預(yù)計(jì)的方法。可靠性預(yù)計(jì)應(yīng)進(jìn)行基本可靠性預(yù)計(jì)和任務(wù)可靠性預(yù)計(jì)??煽啃灶A(yù)計(jì)方法是根據(jù)可用的數(shù)據(jù)和資料的獲取程度分為如下7類:
● 相似產(chǎn)品法;
● 相似復(fù)雜程度法;
● 功能預(yù)計(jì)法;
● 元器件計(jì)數(shù)法;
● 應(yīng)力分析法;
● 上、下限法;
● 框圖法。
FMECA是可靠性分析的一種方法。FMECA結(jié)合了建模和預(yù)計(jì)的程序,通過考慮潛在的故障和對裝備的影響評定設(shè)計(jì)的可靠性,并且它也可用來分析裝備的維修和保障要求。FMECA用于系統(tǒng)地分析單元、零部件或元器件所有可能的故障模式、影響和危害度。其分析過程是一個(gè)面向裝備可靠性設(shè)計(jì)的評估過程。該方法可以鑒別可能的故障模式、起因。經(jīng)過評估分析可確定每一個(gè)故障對自身或上下一級單元、零部件或元器件的影響以及最終對整個(gè)裝備運(yùn)行、完成使命任務(wù)以至人員安全的影響。通過建立每個(gè)故障模式的臨界點(diǎn),就可以預(yù)測每個(gè)故障發(fā)生的概率。一旦把故障的影響程度分出等級后就可為解決故障措施中的優(yōu)先次序提供依據(jù)。FMECA在可靠性分析中的另一個(gè)重要功能之一是能確定裝備所攜帶的備品備件中的關(guān)鍵件需求量并能提出精確的故障模式。進(jìn)行FMECA的目的是預(yù)防裝備發(fā)生故障,提前將故障排除,可避免裝備在實(shí)際使用過程中故障的重復(fù)發(fā)生。FMECA是一項(xiàng)跨學(xué)科的分析方法,它要求的操作技巧涉及裝備的硬件和軟件設(shè)計(jì)、可靠性分析數(shù)據(jù)應(yīng)用、維修性和安全性接口等。其缺點(diǎn)是只考慮單個(gè)故障,不能很方便地考察人員的失誤或裝備其他的外部因素的影響,也不適宜評估一個(gè)故障的二次影響。
FTA是可靠性分析的一種方法。FTA是通過畫出故障樹來對可能造成裝備故障的硬件、軟件、環(huán)境、人為因素進(jìn)行分析,從而確定裝備故障原因的各種可能組合方式和發(fā)生概率。它與FMECA一樣是一個(gè)面向裝備可靠性設(shè)計(jì)的評估過程。該方法可以鑒別不希望發(fā)生的事件。從每一個(gè)選擇出來的不希望發(fā)生的事件出發(fā),用圖象方法檢查引起這個(gè)事件的硬件、軟件失效和人為失誤,并估計(jì)出不希望發(fā)生的事件的概率。FTA在可靠性分析中的另一個(gè)重要功能之一是能確定裝備所攜帶的備品備件中的關(guān)鍵件需求量。FTA不同于FMECA,F(xiàn)MECA是從故障模式出發(fā)并決定其影響,而FTA則是從一個(gè)特定的不希望發(fā)生的事件出發(fā),使用復(fù)合的邏輯推理來決定可能的成因。FTA的第一步是對給定的裝備構(gòu)建故障樹。由于現(xiàn)實(shí)的故障樹錯綜復(fù)雜,建造出來的故障樹因人而異。為了能用標(biāo)準(zhǔn)的程序?qū)Ω鞣N不同的故障樹進(jìn)行定性分析和定量分析,必須將建好的故障樹變?yōu)橐?guī)范化的故障樹,并盡可能對故障樹進(jìn)行簡化和模塊化,以便減少定性分析和定量分析的工作量。故障樹是一種邏輯因果關(guān)系圖,為了對故障樹進(jìn)行定性分析和定量分析,必須對這種因果關(guān)系給出數(shù)學(xué)的表達(dá)式,對給定的故障樹進(jìn)行數(shù)學(xué)描述。其缺點(diǎn)是無法保證在分析中包括每一種故障發(fā)生途徑。很難保證分析中考慮了頂事件發(fā)生的所有可能原因。
SA是可靠性分析的一種方法。SA是基于裝備的所有組成單元均正常工作的條件下,用于搜尋抑制正常功能或誘發(fā)不正常功能的潛在狀態(tài)(針對電路的潛在電路狀態(tài),針對液氣管路的潛在通路狀態(tài)和針對軟件的潛在配置狀態(tài)等)。對裝備而言,這些“潛在”狀態(tài)會在所有元器件工作正常的情況下激活不希望的功能或抑制需要的功能,從而導(dǎo)致裝備故障或不能完成任務(wù)。潛在狀態(tài)分析的目的就是要在裝備試驗(yàn)或工作時(shí)出現(xiàn)“狀態(tài)”前就把這些問題查找出來。而這些問題的盡早識別就可降低成本,減少重新設(shè)計(jì)的工作量,提高裝備的可靠性和安全性。潛在狀態(tài)分析通常在單元下的最低一級(元器件或結(jié)構(gòu)件)進(jìn)行。潛在狀態(tài)分析與元器件或結(jié)構(gòu)件的失效率無關(guān),潛在狀態(tài)分析不評估元器件或結(jié)構(gòu)件失效的影響,不考慮溫度、濕度、沖擊、振動等環(huán)境因素。潛在狀態(tài)分析工作比較復(fù)雜,除了需要相應(yīng)的軟件支持外還要用到數(shù)學(xué)上的拓?fù)淅碚摗?/p>
為達(dá)到裝備的可靠性要求,最直接的設(shè)計(jì)技術(shù)是研制高可靠的單元。這種設(shè)計(jì)技術(shù)基本上是應(yīng)用良好的設(shè)計(jì)慣例,并對預(yù)計(jì)的應(yīng)力水準(zhǔn)加上一個(gè)保守的“安全裕度”作為選用單元額定應(yīng)力值。這個(gè)辦法的好處是降低了保障費(fèi)用,減少了維修和備品備件以及重量,從而又減少了初始采辦費(fèi)用。采用高可靠性的單元是提高裝備可靠性的一種比較好的設(shè)計(jì)技術(shù)。其缺點(diǎn)是如果需要的技術(shù)目前不可達(dá)到的話,就會延長研制時(shí)間、提高研制費(fèi)用并帶來制造技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)。
降額設(shè)計(jì)技術(shù)是一項(xiàng)用低于額定應(yīng)力或降低某一應(yīng)力以換取提高另一應(yīng)力來使用一個(gè)單元的技術(shù)。采用目前狀態(tài)的設(shè)計(jì)、工程和制造程序與過程有時(shí)不能保證當(dāng)今先進(jìn)的、高度復(fù)雜的裝備的可靠性。為了保證“最高”的可靠性和戰(zhàn)備完好性,對裝備的設(shè)計(jì)可用“降額”的技術(shù)。采用降額設(shè)計(jì)技術(shù),不管是單元故障或是戰(zhàn)斗損壞所造成的不正常工作都不會降低或妨礙整個(gè)裝備可靠性。這種設(shè)計(jì)技術(shù)是通過允許執(zhí)行最低限度功能保證任務(wù)完成來提高整個(gè)裝備的可靠性。這里要注意的是降額設(shè)計(jì)技術(shù)在增加安全系數(shù)的同時(shí)也增加了裝備費(fèi)用、重量和體積。
冗余設(shè)計(jì)技術(shù)是一項(xiàng)用多于一種的途徑來完成一個(gè)規(guī)定的功能的技術(shù)。有人認(rèn)為冗余設(shè)計(jì)技術(shù)是一種蹩腳的設(shè)計(jì)技術(shù),除非作為最后的手段。這種說法需要商榷。許多設(shè)計(jì)狀態(tài)表明慎重地采用冗余設(shè)計(jì)技術(shù)可獲得較大的利益。裝備的可靠性可通過冗余設(shè)計(jì)技術(shù)得到顯著的增強(qiáng)。冗余設(shè)計(jì)技術(shù)是通過增加并聯(lián)單元,即在裝備中設(shè)計(jì)一個(gè)或幾個(gè)另外的功能性通路來實(shí)現(xiàn)的。在改善可靠性的其他辦法都無效時(shí),或者高裕度可靠性單元的研制比備份更花錢時(shí),冗余設(shè)計(jì)技術(shù)可能是唯一可用的技術(shù)。采用冗余設(shè)計(jì)技術(shù)是有代價(jià)的。它將增加重量、空間、復(fù)雜性、費(fèi)用和設(shè)計(jì)時(shí)間。在物理上,當(dāng)并聯(lián)的冗余單元超過幾個(gè)后,冗余單元得到的可靠性增益就會迅速減少。因此,采用冗余設(shè)計(jì)技術(shù)前必須注意保證從冗余得到的可靠性增益不被實(shí)現(xiàn)冗余所配置的轉(zhuǎn)換裝置和其他的外圍單元所造成的故障率相抵消。
容錯設(shè)計(jì)技術(shù)是一個(gè)平衡裝備風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)。這項(xiàng)技術(shù)容許個(gè)別單元失效,然后通過對潛在單元失效的補(bǔ)償達(dá)到可靠性目標(biāo)。容錯設(shè)計(jì)技術(shù)是基于潛在失效原因是可識別的。這種識別可通過FMECA或FTA結(jié)果來標(biāo)識。容錯設(shè)計(jì)技術(shù)不同于純?nèi)哂嘣O(shè)計(jì)技術(shù),其采取的措施是有計(jì)劃地把工作模式降低到可接受的水平。容錯設(shè)計(jì)技術(shù)是一個(gè)迭代過程。當(dāng)下一個(gè)設(shè)計(jì)迭代的費(fèi)用不可承受或當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)減小到可接受的程度時(shí),就停止迭代。假設(shè)通用的可靠性設(shè)計(jì)手段已經(jīng)用于消除所有設(shè)計(jì)的或材料的缺陷,但硬件和軟件還會冒可能會失效的風(fēng)險(xiǎn)。通常,故障預(yù)防的目標(biāo)是通過消除所有故障來達(dá)到增加可靠性的目的,這一說法在理論上不會受到質(zhì)疑,在現(xiàn)實(shí)中卻是不切實(shí)際的。因此,故障預(yù)防的目標(biāo)應(yīng)該定位在把單元失效的概率減小到最低可接受的水平。容錯設(shè)計(jì)技術(shù)可預(yù)測到失效的發(fā)生,而失效的影響將通過采用容錯冗余或其它類型的補(bǔ)償來自動抵消。容錯設(shè)計(jì)技術(shù)的開展容易受重量、體積、進(jìn)度或費(fèi)用的限制。但是裝備設(shè)計(jì)時(shí)對容錯設(shè)計(jì)技術(shù)未加考慮,將會冒性能嚴(yán)重下降或過早結(jié)束任務(wù)的高風(fēng)險(xiǎn)。
可靠性是裝備的重要質(zhì)量特性,是構(gòu)成裝備作戰(zhàn)效能并影響其壽命周期費(fèi)用的主宰因素。面對五維一體化的高科技戰(zhàn)爭,裝備正朝著結(jié)構(gòu)復(fù)雜化、功能多元化和性能最優(yōu)化快速發(fā)展。由于裝備的特殊使用環(huán)境和特殊使命任務(wù),導(dǎo)致了裝備的可靠性問題尖銳突出。經(jīng)典的可靠性設(shè)計(jì)分析技術(shù)為研制可靠、頂用、耐用、適用的裝備提供了充分必要的條件。