电子电器产品可靠性设计与预估课件.pptx

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1、电子电器产品可靠度设计及预估2022-8-151课程内容第一部分:可靠度设计实务第二部分:可靠度预估2022-8-152第一部分:可靠度设计实务1、前言2、可靠度的基本概念3、可靠度分类4、产品的寿命曲线5、可靠度数学模式(指数分布)6、可靠度设计技术2022-8-1531、前言n 为什么要做可靠性计算和预测?n在如今激烈竞争的电子产品市场中,用户对产品品质和可靠性的要求越来越高。日本的家用电器等产品,虽然在性能、价格方面与我国彼此相仿,却能占领美国以及国际市场。主要的原因就是日本的产品可靠性胜过我国一筹。n而可靠性设计需要贯穿于整个设计的全部过程,而不是仅仅对最终产品的验证。2022-8-1

2、541、前言(续)n 什么是MTBF值及其表示方法?nMTBF值是可靠性指标的最通用表示方法。它是英文(Mean Time Between Failure)的缩写,有人把它译成中文“平均故障间隔时间”。MTBF值越高,表明产品可靠性越好,一般在行业里用“多少个小时”来表示MTBF。nMTBF值和电子系统中每个元器件的失效率FR(Failure Rate)有关,它们之间的关系是:MTBF=1/(所有元器件失效率之和所有元器件失效率之和)2022-8-1551、前言(续)n 在工程上,也经常用R(t)来表示可靠性,R(t)表示一个电子产品在规定时间t内不出现故障的概率:n范例:一个产品期望工作5年

3、,即43800小时,如果通过计算其MTBF值是250000小时,那么 R(t)exp(-43800/250000)=83.9%即该产品在5年内不出现故障的概率是83.9,或者说,这种设备在安装运行5年时会有83.9的设备依然能正常工作。R(t)exp(-t/MTBF)2022-8-1562、可靠度的基本概念n 可靠度的基本定义:产品在既定的时间内,在既定的使用条件下,执行既定的功能,成功完成任务的概率。所以可靠度基本上由时间、使用条件、功能、成功 几率四项因素组成。2022-8-1573、可靠度分类n 产品在顾客手中显示出的可靠度是对顾客最有意义的可靠度,产品在顾客实际使用时显示出的可靠度称为

4、操作可靠度(Operational Reliability)。n它是由固有可靠度(Inherent Reliability)和使用可靠度(Use Reliability)组成的。2022-8-1584、产品的寿命曲线n 寿命曲线或称为浴缸曲线(Bathtub Curve),代表失效率与时间之间的关系,可分成三个阶段,分别为早夭期、随机失效期、磨耗期。2022-8-1595、可靠度数学模式(指数分布)n 系统可靠度:系统是由数个组件构成因此知道组件的可靠度的话自然可算出系统的可靠度。反之决定系统之可靠度后,就可将之分配到各个组件上(Sub system)n 可靠度数学模式建立分为两种:一为硬体层

5、次,另一为任务功能。n硬体层次模式,即为可靠度设计中的串联模式n任务功能模式,即在系统的可靠度设计中加入并联模式或复联模式。2022-8-15105、可靠度数学模式(续)n 串联模式nRs:系统可靠度 Rs:(假设失效率之机率函数为指数分布)nRi(t):分系统可靠度(i=1,2,3,n)n :系统之失效率n :分系统之失效率(i=1,2,3,n)stesi2022-8-15115、可靠度数学模式(续)n 串联模式n 数学模式为:R1R2R3RnsnsttttttnsystemMTBFeeeeeetRtRtRtRRnns1)()()()(321)(3213213212022-8-15125、可

6、靠度数学模式(续)n 串联模式 范例:20个相同零件的串联系统,其单个零件的可靠度为R,若R0.95,则系统的可靠度RS0.3585,若R0.9,RS0.121。我们可做成下表讨论RRS0.850.038760.900.121580.950.358490.970.543790.990.817912022-8-15135、可靠度数学模式(续)n 并联模式n 数学模式为:依上述公式,可直接应用至n个分系统组成之并联系统,其系统可靠度为:niisRR1)1(1R1R22121RRRRRsystem)1)(1(121RRRs2022-8-15145、可靠度数学模式(续)n 并联模式 范例:若组件的可靠

7、度为R,则n个组件并联时,其系统可靠度为:Rs=1-(1-R)n,以下表来讨论。n0.60.710.600000.7000020.840000.9100030.936000.97300100.999900.99999110.999961.000002022-8-15155、可靠度数学模式(续)n 串联模式与并联模式的比较n如果串联模式的组件数增加,该系统可靠度以递增比率方式下降,最后会因可靠度太低而无法操作。反之,当并联模式的组件个数增加时,其效果与串联模式正好相反,该系统可靠度以递降比率方式上升。n提升系统可靠度,至少有下列四种方式:1、减少零件个数2、简化系统结构3、提升所用零件可靠度4、

8、将零件经由“Burn-In”程序2022-8-15166、可靠度设计技术n失效模式及效应分析(FMEA)n减额定程序(Derating Process)n耐热设计n复连设计(Redundant)n耐环境设计n电子零件选用一般原则2022-8-15176、可靠度设计技术(续)n 失效模式及效应分析(FMEA)nFMEA手法,系使用表单耐解析,当构成系统之最下层之零件或机器发生故障时,上层之子系统或系统会受到何种影响的手法。借此手法可以解析出系统的可靠性,维护性,安全性等所受的影响,并且指出可能导致重大故障之零件。n指出问题点,可透过冒险有限数评估(RPN),将重要性相对地加以量化,造出实施对策的

9、优先顺位。2022-8-15186、可靠度设计技术(续)n 降额程序(Derating Process)n在操作环境固定的状况下,故意减轻零件承受的应力水准,使零件的失效率随应力减少而下降的设计程序,称为降额。n降额定值的定义是以最大工作应力与额定强度的比值表示。n以电子零件的降额参数而言,电阻为功率,电容为电压,半导体为消耗功率,电晶体则为接面温度。2022-8-15196、可靠度设计技术(续)n 耐热设计 执行电子装备的热分析之前,必须先掌握有哪些影响条款,这些条 款如下:n热分析的重要参数为耗散功率,热阻,温度。n热耗散的多寡控制着零件的温度上升及操作温度。n任何零件传递热皆有三种方式:

10、传导,对流,辐射,这三种方式为并联式热阻。n热设计必须和电子,机械同步设计。n电子装备冷却系统的热分析必须在设计阶段中早期执行,并且结合电子应力分析(此时设计仍为纸上作业)n热分析考虑因子包括:零件的大小,重量,热耗散,经济成本,温度限制,电路的型态,热环境,热集中及外界的环境温度。2022-8-15206、可靠度设计技术(续)n 复连设计(Redundant)复连设计方法是指把若干功能相同的单元或元件作为备用,以提高整个产品或系统可靠度的设计方法。2022-8-15216、可靠度设计技术(续)n 耐环境设计n耐环境设计是指考虑各种环境条件的设计,包括耐机械应力(如冲击,振动等)设计,抗气候条

11、件(如高低温,潮湿,盐雾等)设计及抗辐射设计。n进行耐环境设计时,应考虑的问题是预计产品在实际使用时所处的环境条件以及在设计上应采取的耐环境措施。2022-8-15226、可靠度设计技术(续)n 电子零件选用一般原则n 决定完成特定功能及预期操作环境所需的零件型式n 决定零件之重要性,如寿限问题,成本,采购时间长短n 决定零件的妥善性,是否由合格厂商提供,交货是否正常,是否有可靠度保证等n 估计零件在电路应用上的预期应力值n 必要时准备正确,完整的零件采购规范,以排除初期的早夭失效现象n 使用适用的预估方法进行失效率预估,如选用MIL-HDBK-217 或 Telcordia SR-33220

12、22-8-1523第二部分:可靠度预估1、前沿2、可靠度预估技术之种类3、MIL-HDB-217F-零件计数法介绍4、MIL-HDB-217F-应力分析法介绍5、Telcordia SR-3322022-8-15241、前言n 可靠度预估工作的主要目的在于预估产品的基本可靠度与任务可靠度,并决定所研究的设计能否达到各项可靠度需求,而可靠度预估结果不应用决定可靠度需求达成的程度,需求的满足程度应以具有代表性的试验为基础。2022-8-15251、前言(续)n 如何计算MTBF值?n关于MTBF值的计算方法,目前最通用的权威性标准是MILHDBK217和Telcordia(Bellcore),他们

13、分别用于军工产品和民用产品,其中MILHDBK217是由美国国防部可靠性分析中心及Rome实验室提出并成为行业标准,专门用于军工产品MTBF值计算,其最新版本为217F2,而Bellcore是由AT&T Bell实验室提出并成为商用电子产品MTBF值计算的行业标准。2022-8-15261、前言(续)n 什么时候使用可靠性预测工具?可靠性预测工具是评估产品是否可靠的基础手段,可靠性预测工具为整个产品开发过程提供指导,事实上,业界已经将可靠度预测工具形象的改名为可靠性管理工具,因为他在整个开发过程中监视着产品的质量情况,具体表现在一下几点:n理论概念设计阶段n设计对比n潜伏期定位n决定价值n品质

14、管理2022-8-15272、可靠度预估技术种类n类似装备法n类似复杂法n零件计数法n应力分析法2022-8-15282、可靠度预估技术种类(续)n 类似装备法当产品在概念设计做可行性分析时,尚未完成任何有关系统特性的规划与设计,因此对于其可靠度是否能满足需求,只能从以前类似产品可靠度经验与资料,比较两者异同加以分析推算,估计新产品的可靠度,一般称为类似装备法(Similar Equipment Technique)。2022-8-15292、可靠度预估技术种类(续)n 类似复杂法n一般而言,产品的可靠度与其复杂性有关,越复杂的产品越不容易达到高可靠度的需求,特别是电子产品,由于其使用的零件越

15、多,发生失效的几率就越高,因此可靠度就越低。n一般大公司会根据他们过去的经验,发展出一套可靠度与产品复杂性(功能复杂性,零件多少)的图表资料,所考虑的条件还包括使用环境以及低级、一般、高级三种品质等级的零件。n所以只要新产品中预定使用元件的数量,使用环境和品质等级,就可以根据图表粗估该产品的可靠度水准。2022-8-15302、可靠度预估技术种类(续)n 零件计数法n当产品研发进入硬体初步设计时,虽然设计尚未完全定性,但是大致上所需要使用的零件种类,数量,品质水准,以及产品的使用环境都已经初步确定,因此可以由上面这四种资料,配合零件基本失效率资料,即可应用零件计数法预估产品可靠度。n零件计数法

16、的基本假设,是把产品内所有零件采取串联模式加以模组化,再把所有经品质因子及使用环境因子修正过的零件失效率累加就可以初步的估计产品失效率。2022-8-15312、可靠度预估技术种类(续)n 应力分析法 零件应力分析法适用于细部设计阶段,此时有关零件使用应力及环境等因素都已经有详细的资料可以应用,故可以用精确的零件应力分析法执行可靠度预估。2022-8-15323、MIL-HDBK-217F-零件计数法n 零件计数法使用时机 一般厂商在竞标或者初期设计阶段产品,研发进入硬体初步设计时,因为设计尚未定型,可用的可靠度预估资料并不完全,但对于所使用的零件的种类(Class)或型别(Type),则应有

17、大致的概念,因此可以用实际计算或估算得所需要的零件数量。2022-8-15333、MIL-HDBK-217F-零件计数法(续)n 零件计数法预估产品可靠度所需的资料(1)基本失效率(2)零件品质(3)零件使用环境(4)零件失效的模式2022-8-15343、MIL-HDBK-217F-零件计数法(续)n 装备失效率的计算公式如下:注:eq=装备总失效率 g=第i项一般零件的一般失效率(fr/106hr)Q第i项一般零件的一般品质因子 i=第i项一般零件 n=装备中所用一般零件的种类 Ni=第i项一般零件的数量)(QgieqN2022-8-15354、MIL-HDBK-217F-应力分析法n 应

18、力分析法使用的时机 零件应力分析法适用于细部设计阶段,此时有关零件,使用应力及环境等因素都已经有详细的资料可以应用,故可以用精确之零件应力分析法执行可靠度预估,以获得较准确的估计值。2022-8-15364、MIL-HDBK-217F-应力分析法(续)n 一般执行零件应力分析法预估产品可靠度所需要的资料:基本失效率b 零件品质Q 零件使用环境E 温度电性应力及其他应用因子 零件失效率模式P,因零件种类,材质而异。2022-8-15374、MIL-HDBK-217F-应力分析法(续)n 零件失效模式 pb(因子)注:b基本失效率Q零件的品质因子e零件使用环境因子other温度,电型应力及其他应力

19、p 零件失效率2022-8-15385、Telcordia(Bellcore)n Telcordia演化:nTelcordia的可靠度预估模式是由AT&T的Bell实验室参考MILHDBK217F的方程式所发展的预估方法。n1988年Bell communication Research(Bellcore)改名为Telcordia Technologyn预估模式由1985年出版的issus 1持续修订到1997年的issue 6,2001年5月修订为SR332n在业界广泛运用于,预估所需要的资料涵盖应力,预烧,实地与测试资料。n包括Method I II III三种预估方法。2022-8-15

20、395、Telcordia(Bellcore)n Telcordia的名词定义:nBurnin(老化)的定义:在加速应力的基础上,但仍在设计的能力范围内,使用某种指定的环境应力侦测出潜在的缺陷,或此缺陷在产品的实地条件下有极高的几率被视为早夭失效。n单元(unit)的失效率等于所有元件失效率的总和。n修正因子为:操作环境,元件的品质要求,元件的应用条件,如温度和电性应力。2022-8-15405、Telcordia(Bellcore)n Telcordia的名词定义(续):n操作温度的定义:n单元的操作温度:仅当单元在正常的操作条件下,以温度探针置放在单元上方或各单元之间0.5寸的位置测量到的

21、操作温度。n元件的操作温度:以元件所在的单元的操作温度。n稳态失效率(steady-state)的定义:在产品的操作期内,其失效率保持为常数,提供此资料作为产品长期的性能表现。n第一年的倍数(First-year Multiplier):在产品的第一年操作期间(8760小时)的平均失效率,可表示为稳态失效率某一倍数。2022-8-15415、Telcordia(Bellcore)n Telcordia预估法包括三种常用的预估产品可靠性的方法,分别成为Method I、II、III:n方法I:使用计数法的可靠性预估,这一方法可以用于独 立元件或单元。n方法II:综合了方法I和从实验室得到数据进行

22、单元或者 器件级的可靠性预估。n方法III:在进行现场数据收集的基础上,进行线上服务 的可靠性统计预估。2022-8-15425、Telcordia(Bellcore)n 方法I:(Black Box Technique)包括三种情况的温度和电应力情况:nCase 1:黑盒子的方案,其单元/系统的预烧1小时,并且元 件都没有预烧,假设元件是在40与50的额定电性 应力。nCase 3:通用的案例,当供应商希望用元件预烧的优势,会采 用本方法,或需求单位需要40与50的额定电性应 力以外的值,都会采用本方法。以下称这些预计为 “有限应力”预估。2022-8-1543元件的稳态失效率n 方法I:(

23、Black Box Technique)n元件的稳态失效率BBi BBiGiQiSiTinGi第i个元件的属性失效率nQi第i个元件的品质等级nSi第i个元件的应力因子nTi在稳态期间由于正常温度下,第i个元件的温度因子。n假如元件没有实验室或实地的资料可使用时,则元件的稳态失效率等于黑盒子的失效率BBiSSi2022-8-1544元件的第一年倍数n 方法In若元件并没有或只有有限的预烧 假如 则 其他 则 SiTi14.175.0)/(4SiTiFYi)/(31SiTiFYi2022-8-1545元件的第一年倍数n 方法In筛选的等效时间:因元件有预烧,所以需考虑等效操作时间的估算 )/()

24、(SiopsbsbububdbdbeiAtAtAtAt2022-8-1546元件的第一年倍数n 方法In筛选的等效时间:因元件有预烧,所以需要考虑等效操作 时间的估算-(续):对应于元件预烧温度的Arrhenius加速因子 :元件的预烧时间(小时):对于与单元预烧温度的Arrhenius加速因子 :单元的预烧时间(小时):对应于系统预烧温度的Arrhenius加速因子 :系统的预烧时间(小时):对应于正常操作温度的加速因子 :对应于正常操作条件的电性应力因子dbdbtububtsbsbtopSi2022-8-1547元件的第一年倍数n 方法In 元件的第一年倍数 当元件的预烧 1小时 令 ,及

25、 假如 则 假如 则 其他 FYiTiSieitXSiTiXY*876010000X1FYi10000Y)/()(46.025.025.0SiTiFYiXY1 3)10000/(410000/*)/(14.125.0XXSiTiFYi2022-8-1548单元失效率n 方法In单元的稳态失效率 n:单元中的元件类型数 :第i个元件数量 :单元的环境因子pciEssiniiEPCN12022-8-15495、Telcordia(Bellcore)n 方法II:(Techniques Integrating Laboratory Data)方法II预估包括的几种情况:Case L1:元件都没有预烧

26、,但是有经过实验室测试。Case L2:单元和元件都没有预烧,但是有单元有经过实 验室测试。Case L3:元件先前有预烧,也经过实验室测试。Case L4:单元与元件先前都有预烧,且单元有经过实验 室测试。2022-8-1550元件的稳态失效率n 方法II:Case L1 元件先前都没有预烧,但有经过实验室测试 假如 T110000,则SSi (2n)*BBi2+4*10-6*N0T10.25QiGi2+(30000+T1)*N0T10.25QiGi10-92022-8-1551元件的稳态失效率n 方法II:Case L1-元件先前都并没有预烧,但有经过实验室测试-(续)n:实验室测试的失效

27、率 BBi:黑盒子的稳态失效率 Gi:元件的属性失效率 N0:测试的元件总数 T1:测试的有效时间,为实际测试时间(Ta)与温度加速因子(AL)的相乘 Qi:元件的品质因子2022-8-1552元件的稳态失效率n 方法II:Case L3-元件先前有预烧,且有经过实验室测试 假如 10000 则 假如 则 其他 则 :稳态失效率 =:有效的预烧时间 :测试的有效时间edbdbt11GiEBBiSSiwTN106)10*4(2/n)2(SSi25.025.01)(eeTTTW100001eTT25.015.74000/)(eeTTTW4000/1TW 2022-8-1553单元失效率n 方法II

28、 nCase L2-元件与单元先前都并没有预烧,但有经过实 验室测试 假如 则 假如 10000 则100001T)10/(*42/)2(625.010TEPCPCSSTNn1T)10*/()30000(2/)2(901TEPCPCSSNTn2022-8-1554单元失效率n 方法IInCase L2-元件与单元先前都并没有预烧,但有经过实 验室测试-(续)n:实验室测试的失效数 :单元的零件计数失效率 :测试的元件总数 :测试的有效时间,为时间测试时间()与温度加速因子()的相乘PC0N1TaTLA2022-8-1555单元失效率n 方法IInCase L4-元件与单元先前有预烧,且有经过实

29、验室测试 假如 10000 则 假如 则 其它 则 :稳态失效率 :有效的预烧时间 :元件的平均有效的预烧时间)10*/(10*42/)2(880TEPCBBiSSiwNn1T4000/1TW 100001eTT25.025.01)(eeTTTW25.015.74000/)(eeTTTWSSiububdbetATTdbT2022-8-15565、Telcordia(Bellcore)n 方法III:(Techniques Integrating Data)方法III主要根据现场收集的可靠性数据对系统的失效率进行预估,根据所收集的数据类型的不同,它又包括三种不同的方法:n方法IIIa:透过收集所

30、需要预估的产品(目标产品)的 现场数据,直接对其故障率进行预估。n方法IIIb:透过收集相似产品(跟踪产品)的现场数 据,对目标产品的器件,单元和子系统进行 预估。n方法IIIc:透过收集跟踪目标产品的现场数据,对产品 的单元和子系统进行预估(不包括器件),跟踪产品与目标产品在设计,架构上应该是 相似的,不同之处在于环境和条件的不同。2022-8-15575、Telcordia(Bellcore)n 方法III:n从经过一段稳态操作中的元件或单元收集实地的资料作为执行预估参考。n需求的单位将审查实地追踪的程序,系统与资料,以确认是否满足准则的要求。n方法III的失效率预估是可观察实地失效率与零

31、件计数法预估的加权平均。n在实地追踪的研究期间,若单元或元件有很高的操作时数时,方法III的失效率预估受到实地资料的影响很大,反之,若操作的时数很少时,失效率受到零件计数预估很大。n方法III不允许有任何的早夭期调整。2022-8-15585、Telcordia(Bellcore)n 方法III:定义:主题系统(Subject system):需要执行失效率预估的参考系统。主题单元(Subject unit):属于主题系统的系统单元。追踪系统(Tacked system):在部署服役系统的特别样本,以收集实地的追踪资料,追踪系统可以和主题系统有不同的型式。追踪单元(Tacked unit):在

32、追踪系统中,正在进行可靠度资料收集的单元,通用的,追踪单元可以和主题单元有不同型式,但是两种系统必须很类似,在系统的设计与结构类似的,但环境和操作条件有所差异。2022-8-15595、Telcordia(Bellcore)n 方法III:针对元件与包含元件的单元的失效率预估,允许任何品质等级,但是要注意如下事项:n主题系统使用的元件与单元的品质等级必须要相等或者优于在追踪系统中所使用的。n主题系统的环境等级必须和追踪系统相同或者较不苛刻。2022-8-1560元件的稳态失效率n 方法III 实际追踪系统的研究与操作时间的准则如下:n实际追踪元件的研究时间必须至少以时间耗时3000小时 为计n

33、全部操作时间必须满足下列 :预估的黑盒子的失效率 :在追踪系统与主题系统极为相似元件 的环境因子n假如两个对应的元件相同的话,则 BBcEC)*/()10*2(9ECBBctBBiBBc2022-8-1561元件的稳态失效率n 方法III 元件预估步骤:1.决定追踪系统元件的实地失效数f,全部操作时间t.2.计算调整因子V,如下:n 假如主题与对应的系统相同,且处在相同 的 环境条件。n 假如主题与对应的系统相同,但所处在 的 环境条件不相同。分别代表主题系统与相对应追踪系统的温度因子TCTiTiTCV/1V2022-8-1562元件的稳态失效率n 方法III 元件预估步骤(续)假如主题与对应

34、的系统类似,但不相同 分别代表主题系统与对应追踪系统的黑 盒子失 效率 分别代表主题系统与对应追踪系统的环境因子)*/()*(EiBBiECBBcVBBcBbi,ECEi,2022-8-1563元件的稳态失效率n 方法III 计算主题元件的稳态失效率 n 全部的操作时间:假设实地追踪系统有T个系统/小时,每一个系统包括NU个单元,而每个单元有包括ND个与主题系对应的元件,则总操作时间为:t=NU*ND*T n 主总操作时间必须足够长到提供一个合理的机会,足以至少发生2个失效)10/*()/2/()2(9EiBBiSSitVf2022-8-1564单元失效率n 方法IIIn实际追踪系统的研究与操

35、作时间的准则如下:n实际追踪单元的研究时间必须至少以时间耗时3000 小时为计n全部操作时间t必须满足下列:在追踪单元与主题单元相对应的零件计数 失效率n假如主题单元与追踪单元相同的话,则PCct/10*29PCcPCPCc2022-8-1565单元失效率n 方法IIIn单元预估步骤:1.决定追踪系统元件的实地失效数f,全部操作时间t.2.计算调整因子V,如下:V=1 假如主题与对应的系统相同,且处在相同 的环境条件 V=/假如主题与对应的追踪单元相 同,且处在的环境条件不相同。,分别代表主题系统与相对应追踪系统的温 度因子TCTTCT2022-8-1566单元失效率n 方法IIIn单元预估步

36、骤:(续)假如主题与对应的系统类似,但不相同 ,分别代表主题单元与对应追踪 单元的零件失效率BBcBbiPCPCcV/2022-8-1567单元失效率n 方法IIIn单元预估步骤:(续)计算主题单元的稳态失效率)10/*/2/()2(9tVfPCSSn 全部的操作时间:假设实地追踪系统有T个系统/小时,每一个系统包括 NU 个单元,则总操作时间为:n 主总操作时间必须足够长到提供一个合理的机会,足以至 少发生2个失效TNtU*2022-8-15685、Telcordia(Bellcore)n 串联系统的可靠度 稳态的失效率:假如指定的可靠度参数,失效准则,装备 构型,与操作条件皆指出串联的模式

37、是很恰当的话,则全 系统的失效率等于各单元稳态失效率的总和 :代表单元j的稳态失效率 M:代表单元数MjjSSSYS1)()(jSS2022-8-15695、Telcordia(Bellcore)n 串联系统的可靠度 系统的第一年倍数 :代表单元j的第一年倍数SYSjFYMjjSSFYSYS/*)(1)()(jFY2022-8-1570加强做责任心,责任到人,责任到位才是长久的发展。22.8.1522.8.15Monday,August 15,2022弄虚作假要不得,踏实肯干第一名。8:41:358:41:358:418/15/2022 8:41:35 AM安全象只弓,不拉它就松,要想保安全,

38、常把弓弦绷。22.8.158:41:358:41Aug-2215-Aug-22重于泰山,轻于鸿毛。8:41:358:41:358:41Monday,August 15,2022安全在于心细,事故出在麻痹。22.8.1522.8.158:41:358:41:35August 15,2022加强自身建设,增强个人的休养。2022年8月15日上午8时41分22.8.1522.8.15追求至善凭技术开拓市场,凭管理增创效益,凭服务树立形象。2022年8月15日星期一上午8时41分35秒8:41:3522.8.15严格把控质量关,让生产更加有保障。2022年8月上午8时41分22.8.158:41August 15,2022重标准,严要求,安全第一。2022年8月15日星期一8时41分35秒8:41:3515 August 2022好的事情马上就会到来,一切都是最好的安排。上午8时41分35秒上午8时41分8:41:3522.8.15每天都是美好的一天,新的一天开启。22.8.1522.8.158:418:41:358:41:35Aug-22务实,奋斗,成就,成功。2022年8月15日星期一8时41分35秒Monday,August 15,2022相信相信得力量,创造应创造的事情。22.8.152022年8月15日星期一8时41分35秒22.8.15谢谢大家!谢谢大家!

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