Die Berechnung der Haltbarkeit energieverbrauchsrelevanter Produkte (ErPs) ist aufgrund ihrer Umweltauswirkungen von entscheidender Bedeutung. Durch die Erhöhung der Haltbarkeit dieser Produkte kann der Verbrauch an Rohstoffen und Energie für die Herstellung und Entsorgung deutlich gesenkt werden. Das Verständnis und die Bewertung der Produkthaltbarkeit helfen dabei, den Kompromiss zwischen der Verlängerung der Produktlebensdauer und der Minimierung der Umweltauswirkungen durch die Herstellung und Entsorgung neuer Produkte auszugleichen. Dieser Leitfaden basiert auf den allgemeinen Methoden der EN 45552:2020, die einen Rahmen für die Bewertung der Zuverlässigkeit und Haltbarkeit von ErPs bietet.
Haltbarkeit und Zuverlässigkeit verstehen
Haltbarkeit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Produkts, unter definierten Bedingungen wie erforderlich zu funktionieren, bis es einen Grenzzustand erreicht, der sein Lebensende (End-of-Life, EoL) sein kann. Hierbei handelt es sich nicht um eine Wahrscheinlichkeit, sondern um die erwartete Zeit oder die erwarteten Zyklen, die ein Produkt aushalten kann. Die Haltbarkeit kann je nach Produkt in verschiedenen Einheiten wie Kalenderzeit, Betriebszyklen oder gelaufener Distanz gemessen werden.
ZuverlässigkeitAndererseits ist es die Wahrscheinlichkeit, dass ein Produkt für eine bestimmte Dauer und unter bestimmten Bedingungen wie erforderlich und ohne Fehler funktioniert. Zuverlässigkeitsbewertungen konzentrieren sich auf die Zeit bis zum ersten Ausfall oder die Zeit zwischen Ausfällen und liefern ein statistisches Maß für die Leistung eines Produkts im Laufe der Zeit.
Allgemeine Methode zur Haltbarkeitsbewertung
Die Methode zur Bewertung der Haltbarkeit umfasst mehrere wichtige Schritte:
- Definieren Sie das Produkt und seine Funktionen:
- Führen Sie eine Funktionsanalyse durch, um die primären, sekundären und tertiären Funktionen des Produkts zu beschreiben. Dies hilft beim Verständnis der Produkteigenschaften und wie sie ihre beabsichtigten Funktionalitäten erreichen.
- Bestimmen Sie die normalen Umgebungs- und Betriebsbedingungen, denen das Produkt ausgesetzt sein wird. Dazu gehören Temperatur, Luftfeuchtigkeit, mechanische Belastungen und andere relevante Faktoren. Diese Bedingungen helfen bei der Simulation realer Szenarien während Haltbarkeitstests.
- Sammeln Sie Daten aus früheren Erfahrungen, Felddaten, Herstellerbeschränkungen und anderen Quellen. Diese Informationen unterstützen die Zuverlässigkeits- und Haltbarkeitsanalyse, indem sie Einblicke in mögliche Fehlerarten und -mechanismen liefern.
- Führen Sie eine Zuverlässigkeitsanalyse mit Techniken wie der Fehlermöglichkeits- und -einflussanalyse (FMEA) durch, um potenzielle Fehlermodi und deren Ursachen zu identifizieren. Diese Analyse hilft bei der Priorisierung der Fehlermodi basierend auf ihrer Wahrscheinlichkeit und Auswirkung.
- Wählen oder entwickeln Sie geeignete Testmethoden, um die Haltbarkeit des Produkts zu beurteilen. Dies kann physische Tests von Proben, beschleunigte Lebensdauertests und Berechnungen anhand vorhandener Daten umfassen. Stellen Sie sicher, dass die Methoden zuverlässig, wiederholbar und kostengünstig sind.
- Zeichnen Sie die Ergebnisse der Zuverlässigkeits- und Haltbarkeitsanalysen auf, einschließlich der identifizierten Fehlermodi, Bewertungsmethoden und aller während der Analyse getroffenen Annahmen. Die Dokumentation sollte auch Einzelheiten zu den berücksichtigten Umgebungs- und Betriebsbedingungen enthalten.
Wichtige Überlegungen
- Wartung und Reparatur:
- Bei Haltbarkeitsbewertungen sollte das Potenzial für Wartung und Reparatur berücksichtigt werden, die die Lebensdauer des Produkts verlängern können. Anzahl und Art der Reparaturmaßnahmen sollten definiert und in die Bewertung einbezogen werden.
- Beschleunigtes Testen:
- Beschleunigte Tests, wie sie in Normen wie EN 62506 beschrieben sind, können schnellere Erkenntnisse über die Haltbarkeit eines Produkts liefern, indem sie es einer höheren Belastung aussetzen. Mithilfe dieser Tests lässt sich abschätzen, wie lange ein Produkt unter normalen Bedingungen halten kann, basierend auf seiner Leistung unter beschleunigten Bedingungen.
Ausführlichere Hinweise finden Sie im vollständigen Text von EN 45552:2020 und verwandten Normen wie EN 45554:2020 für Reparatur-, Wiederverwendungs- und Upgrade-Bewertungen und EN 62308 für Zuverlässigkeitsbewertungsmethoden.
Wie kann ComplyMarket Ihnen bei der Berechnung der Zuverlässigkeit Ihrer Produkte helfen?
Wir haben eine Spitzentechnologie entwickelt, die mithilfe künstlicher Intelligenz komplexe mathematische Gleichungen simuliert und es uns ermöglicht, die Haltbarkeit in nur wenigen Minuten und gemäß den Anforderungen der EN 45552:2020 zu berechnen. Geben Sie einfach so viele Informationen wie möglich ein und unser Tool berechnet den Zuverlässigkeitswert Ihres Produkts.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine Demo
Kommentare
Hinterlassen Sie einen Kommentar oder stellen Sie eine Frage
Lavern Wedeven
vor 7 Monaten"Helpful"