LG Aimers 학습 내용 정리
신뢰성의 중요성
: 제품 설계 및 제조단계에서는 기업이 수익을 창출할 수 없고 클레임, 리콜 비용 등은 기업의 수익에 방해가 된다. ( ex. 도요타 렉서스의 급발진 문제 )
신뢰성이란? : 주어진 작동 환경에서 주어진 시간동안 시스템이 고유의 기능을 수행할 확률
품질과 신뢰성의 차이
항목 | 품질 | 신뢰성 |
시간 | 정적 (현시점의 제품 특성) | 동적 (미래의 성능과 고장) |
추진 | 전사적 추진 주로 생산단계 |
전문분야 기술자로 구성된 팀이 추진 설계 및 개발단계 |
자료 | 완전자료 | 불완전자료 (관측 중단자료) |
개선 Tool | SPC, TQC, 6시그마 | FMEA, FTA, 고장해석 |
시험 시간 | 단기 | 장기 |
척도 | 불량율, 평균, 분산 | 고장률, 수명, 신뢰도 |
분포 | 이항분포, 정규분포 | 지수분포, 와이블 분포, 대수정규 분포 |
: 우리나라 기업들이 지금까지 품질을 위한 노력은 많이 했지만 신뢰성을 높이기 위해서는 크게 노력하지 않았다.
신뢰성 분석 패러다임의 변화
시스템이 어떻게 작동하는가? -> 시스템이 어떻게하면 작동하지 않게 되는가? -> 시스템의 고장을 피할 수 있는 방법은 무엇인가?
-> 시스템의 신뢰성을 높이는 방법은 무엇인가? -> 시스템이 고장나지 않도록 사용환경에 Robust한 제품을 어떻게 만들 것인가?
고장의 원인
: 취약한 설계, 과부하, 강도와 부하의 산포, 마모, 시간 매커니즘, 잠재된 오작동, 오류
신뢰성 공학의 학문적 발전
- 1950 ~ 60년대 : 확률분포로 고장현상 모형화, 지수분포에 관한 통계적 분석 ( 극복한 와이블 분포 )
- 1970년대 : 설비보전 소프트웨어 신뢰도 분야 등으로 확대, 충격 모형 연구와 네트워크 신뢰도 연구 시작
- 1980년대 : 신뢰성 데이터 분석에서 베이지안 방법론 응용, 네트워크 신뢰도 활발히 연구, 주요 산업 별로 적절한 예측도구 개발
- 1990년대 : 새로운 시험 방법론 도입, 부하분석 및 열화 과정 해석을 통해 더 신속하고 정확한 의사결정 가능
- 2000년대 : 고장물리 분야 다양하게 연구, 상용 소프트웨어의 개발, 시뮬레이션 방법론 응용, 건전성예지관리가 크게 대두
- 최근(21세기) 빅데이터 여건의 특성을 반영하여 기계학습과 강화학습 등을 통한 신뢰성분석과 예측에 관한 연구가 활발해지고 있다.
신뢰성 척도
: 신뢰성 문제를 체계적이고 과학적으로 취급하기 위해서는 시스템의 고장을 수학적으로 설명할 수 있어야한다.
- 신뢰도 : 시스템이 특정 시점 t까지 고장나지 않고 작동하고 있을 확률
- 고장율 : 특정 시점까지 고장나지 않고 작동하던 부품이 다음 순간에 고장날 가능성 ( 순간 고장율, 평균 고장율 )
* 욕조곡선 = 초기고장, 우발고장, 마모고장
- 평균 고장시간 (MTTF, Mean-Time-To-Failure) : 수리 불가능제품에 대해서 고장날 때까지의 평균 시간
- 평균 고장간격 (MTBF, Mean-Time-Between-Failure) : 수리 가능제품에 대하여 다음 고장 사이의 평균 시간
- 평균 잔여수명 (MRL, Mean-Residual-Life) : 자동차, 선박, 항공기 등의 중고제품을 구입할 경우 향후 얼마나 더 사용할 수 있는가
- 백분위 수명 (Percentile Life) : 분포함수 F(t)의 값이 p가 되는 시점으로 전체 부품의 100p%가 고장나는 시점을 의미 (B 수명)
- 보전도 : 고장난 시스템이 주어진 조건 하에서 규정된 시간 내에 수리(보전)을 완료할 확률
- 가용도 : 수리 가능한 시스템이 어떤 특저어 시점에 기능을 유지하고 있을 확률
신뢰성 데이터
1. 수명 데이터
- 의도된 기능을 제대로 수행하고 있거나 고장인지의 여부로 판정 ( Binary Data )
- 정상 조건에서 실험을 수행할 경우 고장이날 때까지 오래걸리기 때문에 가속수명시험을 사용
2. 성능 데이터
- 시간 경과에 따른 제품 성능을 측정 ( Continuous Data )
종류 : 완전 데이터, 정시중단 데이터, 정수중단 데이터, 구간데이터
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