基于从属关系的逻辑模型曾经在相当长一段时间内用于系统的测试性分析。逻辑模型是定义系统各组成部分之间相互关系的一种方法,它由一些表示测试性信息的抽象节点和弧线的逻辑图表示。逻辑模型表示了故障模式和测试之间的关系,而故障模式和测试作为可更换单元的一个属性。为了进行测试性分析,可更换单元和它的各种属性都应赋予一定的数据,如可以赋予可更换单元平均无故障时间,赋予故障模式出现的概率,赋予测试需要的时间和费用。另外,如果需要自动化测试设备,逻辑模型可以用来确定哪些测试需要自动化,哪些需要手工或半手工测试。由于同样结构的逻辑也可以用于维护设备的开发,因此系统设计和维护设备开发可以同时进行,改变维护设备滞后产品的状况。 上述这种逻辑模型的结构简单,容易实现,适合于产品的概念设计阶段。但这种基于功能的逻辑模型不能直接对故障模式进行处理,不能方便的将FMECA功能集成到模型中,因此不适宜用于系统的可靠性设计分析。测试的目的是为了进行系统故障检测和隔离。因此,建立基于故障模式的系统模型用于测试性分析从上世纪90年代初期开始逐渐兴起。基于故障模式的从属模型注重点在故障模式上,它需要较少的数据输入,且可以用于可靠性工程设计分析。但由于缺少系统的功能信息,不太适用于概念设计及更高层次的诊断策略分析。同时,用这种基于故障模式的系统模型进行测试性设计时,测试开发人员没有考虑预先定义的故障模式之外的故障检测,故障检测和隔离的覆盖率受到一定的影响。 鉴于基于功能和故障模式的从属模型都存在一定的缺陷,又出现了一种所谓地混合模型。这种混合模型既具有功能模型建模简单的优点,又包含了故障模式模型。在概念设计阶段,混合模型主要作为功能模型使用,随着设计的进展,故障模式以低级模型的形式建立。由于混合模型同时支持故障模式和功能,因此它也支持中间过程的分析。
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