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) |
Показатели надежности невосстанавливаемых средств
Виды РЭС по показателям надежности. Показатели надежности РЭС. Лекция 2.1.4 Для объективной оценки различных образцов РЭС по надежности и контроля уровня надежности при эксплуатации РЭС необходимо располагать количественными показателями надежности. Выбор количественных показателей надежности зависит от вида РЭС, которые подразделяются на две группы: · невосстанавливаемые средства; · восстанавливаемые средства. Невосстанавливаемыми РЭС называются такие средства, работоспособность которых при возникновении отказа не подлежит восстановлению в процессе эксплуатации. Невосстанавливаемые средства, как правило, относятся к средствам однократного действия, которые в процессе эксплуатации по назначению работают один раз (бортовые РТС ракет, аппаратура метеорологического или глубоководного зонда и т.д.). Надежность невосстанавливаемых средств в основном обусловлена безотказностью, а их долговечность совпадает с временем безотказной работы. Восстанавливаемыми РЭС называются такие средства, работоспособность которых в случае возникновении отказа подлежит восстановлению (ремонту) в процессе эксплуатации (РЛС различного назначения). Надежность восстанавливаемых средств в основном обусловлена безотказностью и ремонтопригодностью. Показателями надежности невосстанавливаемых средств являются: · вероятность безотказной работы; · вероятность отказа; · частота отказов; · интенсивность отказов; · средняя наработка до отказа; · параметр потока отказов; · средняя наработка на отказ. Вероятность безотказной работы (средства, элемента) P(t) – это вероятность того, что при определенных условиях эксплуатации в заданном интервале времени (в пределах заданной наработки) не возникнет его отказа. Вероятность безотказной работы можно определить на основе статистической обработки результатов эксплуатации нескольких средств (элементов) данного типа. где: n(t) – число отказавших средств (элементов) за время t; N0 – число средств (элементов) в начале испытания; Иногда на практике более удобным показателем может быть вероятность отказа. Вероятность отказа Q(t) – это вероятность того, что при определенных условиях эксплуатации в заданном интервале времени возникнет хотя бы один отказ средства (элемента). Поскольку полная вероятность нормальной работы и отказа РЭС равна 1, то вероятность отказа определяется выражением: Графики зависимостей P(t) и Q(t) от времени работы РЭС.
Показатель вероятности безотказной работы РЭС обладает следующими достоинствами: - характеризует изменение надежности во времени; - входит в другие показатели (например, боевой эффективности РЭС) и учитывается при планировании эксплуатации и ремонта; - охватывает большинство факторов, влияющих на надежность аппаратуры РЭС; - легко определяется расчетным путем, что позволяет выбрать оптимальную по надежности структуру и схему РЭС; - является удобной характеристикой надежности, как отдельных элементов, так и сложных РЭС. Однако надежность средств не всегда удобно характеризовать ее вероятностью безотказной работы, т.к. для малых периодов работы РЭС значения Р(t) близки к единице. Поэтому используются и другие показатели надежности. Частота отказов a(t) – это отношение числа отказавших средств (элементов) в единицу времени к их общему числу при условии, что отказавшие средства (элементы) не восстанавливаются и не заменяются исправными. где: ∆n - число отказавших средств в интервале времени ∆t; N0 – число средств (элементов) в начале испытания. График изменения частоты отказов во времени: (0 – t1) – период приработки; (t1 – t2) – период нормальной эксплуатации; (t2 – t3) – период старения.
Уменьшение частоты отказов РТС после времени t3 объясняется незначительным количеством исправно работающих к этому времени элементов. Т.к. РЭС обычно не эксплуатируются до полного износа, а ремонтируются (износившиеся элементы заменяются новыми), то частоте отказов после ремонта вновь соответствует участок (t1 – t2). Интенсивность отказов λ(t) – это условная плотность вероятности возникновения отказа средства (элемента) в текущий момент времени при условии, что до этого момента отказов не было. Статистически интенсивность отказов можно определить по формуле:
где: n(∆t) – количество отказов, появившееся в интервале ∆t; N – общее число средств, работоспособных в начале интервала ∆t. График изменения интенсивности отказов во времени.
Начальный период (0 – t1) или период приработки характеризуется повышенной интенсивностью отказов, в течение которого выявляются все дефекты производства. Период нормальной эксплуатации (t1 – t2) характеризуется постоянством интенсивности отказов (λ(t) = λ = const). Значения λ для типовых режимов работы включаются в справочные данные в качестве основного показателя надежности. Интенсивность отказов средства (элемента) однозначно определяет вероятность безотказной работы РЭС. На практике пользуются экспоненциальным законом распределения. Для периода нормальной работы при λ(t) = λ = const справедливо: После продолжительного периода нормальной эксплуатации наступает период старения (t2 – t3) элементов (средства), который характеризуется непрерывным ростом интенсивности отказов вследствие изменения физико-механических свойств элементов (средств). С наступлением момента t2 эксплуатация средства, как правило, прекращается. Средняя наработка до отказа Тср – это математическое ожидание наработки средства до первого отказа. Можно получить: Тогда для экспоненциального закона надежности получим: Таким образом, средняя наработка до отказа равна величине, обратной интенсивности отказов. Рассмотренные показатели надежности позволяют количественно оценить надежность невосстанавливаемых средств (элементов) и надежность восстанавливаемых средств до первого отказа.
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 2339; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |