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) |
Долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость
Рост количества и качества элементов устройств
В-третьих, дороговизна ремонта. Ремонт трансформатора после КЗ (очевидно, вовремя не отключённого) может обойтись в сумму, равную 60% его первоначальной стоимости. Все это делает теорию надёжности ключевой наукой современности. Можно сказать, что ТН используется там, где речь идет либо о большом числе объектов, либо об объектах достаточно сложных, включающих в себя большое число элементов. С точки зрения классификации наук математическую теорию надёжности можно считать самостоятельным разделом прикладной математики.
Теория надёжности позволяет: 1. Найти конкретные возможности для повышения надёжности аппаратов. 2. Разработать методы контроля и испытания по надёжности технических устройств. 3. Прогнозировать возможные отказы и определять необходимые профилактические меры. 4. Определять количество необходимых запасных частей и частоту профилактических ремонтов.
1.3. ТЕРМИНЫ ТЕОРИИ НАДЁЖНОСТИ. ГОСТ 27.002-89 Эти термины стандартизованы, употреблять их по своему усмотрению нельзя. Первые два термина уже встречались выше – это объект и элемент. Объект - техническое устройство, надёжность которого анализируется. Предполагается, что объект состоит из элементов. Элемент - объект, надёжность которого изучается независимо от составляющих его частей. Отсюда следует, что одно и то же техническое устройство в одной задаче может быть объектом, а в другой - элементом. Например, система электроснабжения (СЭ) электрической тяги (объект) может быть представлена состоящей из таких элементов, как система внешнего электроснабжения, тяговые подстанции (ТП) и тяговая сеть. Каждый из этих элементов подразделяется в свою очередь на крупные элементы (иногда их называют блоками), такие как электростанции, ЛЭП, районные подстанции, РУ тяговых подстанций, трансформаторы, выпрямители, контактная сеть, рельсы и т.д. Все они тоже состоят из элементов. Следующий термин - надёжность. ГОСТ дает предельно обобщённое определение, применимое к любому устройству. Надёжность - свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания (ТО), хранения и транспортировки. Примечание: Надёжность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, или определённые сочетания этих свойств. Очевидно, что для конкретных отраслей техники должны быть свои определения надёжности. Для СЭ оно таково: Надежность СЭ - свойство СЭ выполнять заданные функции в заданных объемах при определенных условиях функционирования. Cоставляющие определения надёжности тоже имеют свои определения по ГОСТ 27.002-95. Безотказность -свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние (РСС) в течение некоторого времени или наработки. Здесь два новых определения. РСС или работоспособность -состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической документации (НТД). Наработка - продолжительность или объём работы объекта. Отличается тем, что время, когда объект не работает, в неё не включается. Кроме того, наработка может измеряться в единицах, отличных от времени. Например, у ружья - выстрелы. Долговечность -свойство объекта сохранять РСС до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта (ТОиР). Предельное состояние - состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его РСС невозможно или нецелесообразно. Ремонтопригодность -свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению РСС путём технического обслуживания и ремонта (ТОиР). Кроме РСС объект может находиться и в других состояниях, причем кроме работоспособного в ТН есть понятие исправного состояния и их противоположностей. Неработоспособное состояние (НеРСС) - состояние объекта, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям НТД. Неисправное состояние (Неисправность)- состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному требованию НТД. Исправное состояние (Исправность) - состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям НТД. Связь этих четырёх состояний можно проиллюстрировать следующим образом. На рисунке 1.3. показаны области исправности и неисправности и области РСС и неработоспособности.
Неисправность, но работоспособность
Исправность Рис 1.3.
Дата добавления: 2014-01-15; Просмотров: 1869; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |