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) |
Практическое значение и методы определения показателей процесса восстановления
Если известно значение ω(x) для определенного интервала наработки, то для этого интервала можно оценить программу работ по устранению отказов N (x), потребность в запасных частях и материалах. При оценке надежности изделия число отказов обычно относят к пробегу, а при оценке потока отказов, поступающих для устранения, – ко времени работы соответствующих производственных подразделений
где L Σ(x)— суммарная наработка группы автомобилей за период, для которого рассчитывается программа. Например, за 15 рабочих дней группа автомобилей имела суммарную наработку L Σ=340 тыс. км. Согласно имеющимся данным, например, параметр потока отказов подвески ω=0,06 отказов/1000 км. Суммарное количество требований на ремонт подвески за 15 рабочих дней составит N≈ 340 0,06=20,4 или, в среднем, 1,4 требования в смену. Необходимо учитывать, что эти расчеты возможны для стадии стабилизации ω(x), т.е. начиная с наработки х >(1,2—1,4) Следует отметить, что ведущая функция и параметр потока отказов определяются аналитически лишь для некоторых видов законов распределения. Например, для экспоненциального закона
Ω(X)= X ω= X /η
откуда ω=1/η При η=1 ω=1/ Для нормального закона
где Ф — нормированная функция для z =(X - k η k — порядковый номер отказов (в том числе замен). Пример. Наработка до первой замены накладок сцепления Ввиду того что F 6мало, последующие расчеты для F 7 и других можно не производить. Таким образом, к пробегу 150 тыс. км возможное накопленное число замен данной детали на один автомобиль
Ω(150)= Σ6 k =1Ф(z)=1+1+0,995+0,69+0,136+0,07≈3,83.
Для практического использования важны некоторые приближенные оценки ведущей функции параметра потока отказов
Из этой формулы следует, что на начальном участке работы, где преобладают первые отказы, т.е. F (X)≤1, Ω(X)≈ F (X). Ведущая функция параметра потока отказов стареющих элементов для любой наработки удовлетворяет следующему неравенству:
Для рассмотренного выше примера с заменой накладок сцепления, используя формулу (3.10), получим следующую оценку ведущей функции параметра потока отказов при наработке автомобиля X =150 тыс. км: 3,3≤Ω(x)≤4,3. Таким образом, к пробегу X в среднем (формула (3.10)) возможны от 3,3 до 4,3 отказов сцепления, по точным расчетам (формула (3.7)) – 3,83. Для любого закона распределения наработки на отказ, имеющего конечную дисперсию D =σ2, ведущая функция параметра потока отказов при достаточно большом значении X определяется по следующей приближенной формуле:
При расчете гарантированных запасов необходима интервальная оценка ведущей функции параметра потока отказов (для достаточно больших значений X):
где za — нормированное отклонение для нормального закона распределения при условии, что число отказов (замен) с вероятностью 1-α будет заключено в данных пределах. Пример. Определить для условий предыдущего примера ( Таким образом, используя значения параметра потока отказов, можно не только определить программу работ, но и оценить конкретный расход материалов и деталей за любой заданный период и планировать работу системы снабжения. Параметр потока отказов может быть оценен также на основании экспериментальных данных (отчетных материалов, специальных наблюдений) следующим образом (см. рисунок 4.2):
где т (Δ x)— суммарное число отказов п автомобилей в интервале наработки от Х 1до Х 2(или времени работы от t 1 до t 2); Ω(X 1) и Ω(X 2) – ведущие функции потока отказов к наработке X 1 и X 2. При этом следует иметь в виду, что из-за неравномерности эксплуатации отдельных автомобилей (среднесуточный, месячный, годовой пробег) одинаковые наработки у отдельных автомобилей образуются в разные календарные интервалы времени. В результате конфигурации параметров потока отказов и потока требований на устранение этих отказов могут различаться. Таким образом, потоки наработок на отказы изделий имеют следующие особенности, которые необходимо учитывать при организации ТО и ремонта автомобилей: — отказы случайны у каждого автомобиля; — независимы у разных автомобилей; — происходит смешение отказов нескольких поколений; — происходит смешение отказов у разных автомобилей; — при устранении отказов в зоне ремонта безразлично, у какого автомобиля и какой по номеру отказ устраняется; — значимы состав, трудоемкость и стоимость выполняемой работы; — в определенных условиях может происходить относительная стабилизация потока отказов и требований, облегчающая организацию технологических процессов ТО и ремонта; важно знать эти условия и уметь аналитически рассчитывать показатели работы системы в этих условиях.
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 835; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |