Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Структурные схемы этого типа называются последовательными




структурными схемами надежности или основным соединением эле-

ментов. Из-за статистической независимости отказ любого блока не дол-

жен повышать вероятность отказа любого другого блока системы.

На практике встречаются системы, для работы которых необходи-

мо функционирование m или более из n элементов, соединенных парал-

лельно. Структурная схема системы, для которой n= 3, m= 2 имеет вид,

показанный на рис. 5.4. Таким образом, изображенная на рисунке си-

стема допускает отказ не более одного элемента.

 

 

A


 

 


I


В


М


O


 


С 2/3

 

Рис. 5.4. Структурная схема надёжности

с мажоритарным резервированием

М – мажоритарный или голосующий элемент

 


 


Большинство структурных схем надежности легко понятны, а тре-

бования к работе системы – очевидны. Однако не все структурные схе-

мы являются комбинациями последовательных или параллельных си-

стем. Пример такой структурной схемы представлен на рис. 5.5.


 

 


В 1


С 1


 

 


I


А


O


 

 


В2


С2


 


Рис. 5.5. Сложная структурная схема надёжности

Представленная система находится в рабочем состоянии, если од-

новременно работают элементы В1 и С1 или А и С1, или А и С2, или В2

и С2. Работы элементов В1 и С2 или В2 и С1 недостаточно для работы

системы.

Необходимо заметить, что на всех приведенных выше структурных

схемах ни один элемент не появляется более одного раза. Более слож-

ные структурные схемы надёжности получаются как комбинации рас-

смотренных выше структурных схем.

Существует много технических систем, работоспособность кото-

рых определяется работоспособностью её элементов или блоков в раз-

личных сочетаниях. При этом одни и те же элементы могут входить

в несколько таких сочетаний.

Пример такой структурной схемы надёжности приведён на рис. 5.6.

 

 

А С

 

I O

 

 

В D

 

 

Рис. 5.6. Мостовая структурная схема надёжности

Пути между портами ввода и вывода проходят по направлению

стрелок через такие комбинации блоков, которые должны обеспечивать

функционирование системы.


 


Работоспособность системы может быть представлена, в соответ-

ствии со структурной схемой надежности, в виде параллельно-

последовательной структуры, приведённой на рис. 5.7. Эта структурная

схема была получена на основе анализа и выделения пар элементов, од-

новременный отказ которых приводит к отказу системы.


 


А


В


С


 


I O


 

 


В


С


D


 

 


Рис. 5.7. Параллельно-последовательная структурная схема надёжности

Таким образом, при работе со структурными схемами типа, пред-

ставленного на рис. 5.6, необходимо проводить более глубокий анализ

работоспособности системы с целью учёта всех возможных путей пото-

ков между входными и выходными портами системы.

Необходимо отметить, что структурная схема расчёта надежности

отличается от электрической схемы, а в ряде случаев может отличаться

и от функциональной. Покажем это на конкретном примере. Рассмот-

рим параллельное соединение двух конденсаторов (рис. 5.8). Так как

основным видом отказа здесь является пробой конденсатора, то отказ

схемы произойдет при отказе любого элемента. Тогда схема для расчета

надежности будет представлять собой основное (последовательное) со-

единение двух элементов.

 

С1


 





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-06; Просмотров: 285; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.038 сек.