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)

Комплексные показатели надежности

Эти показатели учитывают одновременно два свойства восстанавливаемых систем: безотказность и ремонтопригодность. Процесс функционирования восстанавливаемых нерезервируемых систем можно представить следующим графом состояний системы (рис.1):

где G0 – соответствует работоспособному состоянию системы;

G1 – соответствует неработоспособному состоянию системы.

Из состояния G0 в состояние G1 система переходит всякий раз при возникновении очередного отказа. Из состояния G1 в состояние G0 эксплуатируемая система переходит всякий раз после устранения отказа.

λ – интенсивность отказов системы;

μ – интенсивность восстановления системы.

К числу комплексных показателей надежности восстанавливаемых нерезервированных систем относятся три показателя. Рассмотрим их.

1) kг – коэффициент готовности.

, (1)

где - средняя наработка на отказ восстанавливаемой системы;

ω – параметр потока отказа;

- среднее время восстановления работоспособного состояния системы;

μ – интенсивность восстановления;

Р0(t) – вероятность нахождения системы в работоспособном состоянии в некоторый произвольный момент времени t.

Физически коэффициент готовности характеризует среднюю относительную долю времени нахождения системы в работоспособном состоянии.

Математически коэффициент готовности численно определяет вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени t.

Учитывая, что средняя наработка на отказ равна , а среднее время восстановления равно , коэффициент готовности будет определяться по следующей формуле:

 

. (2)

Средняя наработка на отказ для восстанавливаемой системы Тср численно будет равна средней наработке до отказа для невосстанавливаемой системы Т0, если при этом число интервалов безотказной работы восстанавливаемой системы взять равным N0. Покажем это на рисунке.

,

,

где N0 – число интервалов безотказной работы.

Тср = Т0.

Учитывая, что средняя наработка до отказа невосстанавливаемых систем определяется выражением , где λ – интенсивность отказов системы, выражение для коэффициента готовности запишем в виде:

. (3)

Статистически (приближенно) коэффициент готовности определяется по следующей формуле:

 

. (4)

Формула (4) используется для расчета коэффициента готовности по результатам испытаний однотипных объектов, число которых N0.

2) kп – коэффициент простоя.

Определяется по формуле:

, (5)

где P1(t) – вероятность нахождения системы в неработоспособном состоянии.

Физически коэффициент простоя определяет среднюю долю времени (относительную) нахождения системы в режиме восстановления.

Математически коэффициент простоя численно определяет вероятность того, что объект окажется неработоспособным, то есть в режиме восстановления, в некоторый момент времени t. Так как и , то

. (6)

Выше было показано, что . Тогда:

. (7)

3) kти – коэффициент технического использования.

Точное значение данного коэффициента определяется по следующей формуле:

, (8)

где Тто – среднее время, затрачиваемое на проведение всех видов плановых технических обслуживаний, приходящихся на один эксплуатируемый объект:

, (9)

где tтоi – суммарное время, затрачиваемое на проведение всех видов технических обслуживаний i – ого объекта.

Статистически (приближенно) коэффициент технического использования определяется по следующей формуле:

. (10)

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Показатели ремонтопригодности | Расчет надежности восстанавливаемых резервированных систем
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 1693; 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: 0.011 сек.