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) |
Лекция 2. Показатели надежности ТС
Для решения задач надежности ТС, к которым относятся и ЛК военного и гражданского назначения, необходимо в первую очередь установить основные показатели, численные значения которых определяют уровень надежности ТС (изделия, машины, устройства и т.п.). Рассмотрим основные показатели надежности, которые могут количественно оценивать уровень безотказности, долговечности, сохраняемости и ремонтопригодности.
Показатели безотказности. Вероятность безотказной работы Например, если вероятность безотказной работы ТС в течение Показатель
Значение Если последствия отказа связаны с незначительными экономическими потерями, допустимое значение На рис. 2.1 представлена схема формирования закона надежности в дифференциальной
Рис. 2.1. Схема формирования закона надежности.
Закон распределения может быть выражен в аналитической форме или в виде гистограммы, полученной на основании статистических данных. Если для данного выходного параметра известен закон распределения наработок до отказа, то вероятность безотказной работы может быть определена для любого заданного значения Численно значения Следует иметь в виду, что применение показателя
При этом могут быть два способа выбора показателей безотказности.
1. При высоких требованиях к надежности изделия задаются допустимым значением
2. При обычных требованиях к надежности, если отказ не приводит к тяжелым последствиям, можно задаваться установленным ресурсом изделия t =Tу.р, (или cроком службы t =Тсл). В этом случае о безотказности изделия судят непосредственно по значению Р(t)‚ соответствующей установленному ресурсу.
Параметр потока отказов ω.
где Ω(t) - среднее число отказов в данном интервале времени от 0 до t (так называемая ведущая функция). Тm - наработка на отказ. Параметр потока отказов ω - это среднее число отказов изделия в единицу времени. Данный параметр применяется для восстанавливаемых ТС в случае отказов, которые легко устранимы и не приводят к каким-либо значительным последствиям (например, замена инструмента при работе на металлорежущем станке).
Запас надежности Kн, который представляет отношение Хmax к такому значению параметра Х γ, при котором с вероятностью γ параметр не выйдет за данные пределы, т.е.
Период времени, в течение которого обеспечивается Кн≥1, называется гарантированным периодом безотказной работы изделия Tr. Интенсивность отказов (λ-характеристика). Это условная плотность вероятности возникновения отказа изделия, определяемая для рассматриваемого момента времени при условии, что до этого момента времени отказ не возник. Интенсивность отказов в общем случае является функцией времени λ(t) и связана с другими характеристиками закона надежности зависимостью
В практике расчетов безотказности ТС применение интенсивности отказов целесообразно на периоде нормальной эксплуатации, для которого значение λ принимается постоянной величиной (λ=const). Качественная зависимость интенсивности отказов от времени изображена на рис. 2.2.
Рис. 2.2. Зависимость интенсивности отказов от времени.
Как следует из рисунка, условно можно выделить три временных интервала, на которых поведение λ(t) > 0 существенно различно. Интервал длительностью от 0 до t1 - интервал приработки. На нем интенсивность отказов монотонно уменьшается, достигая к моменту времени некоторой стационарной интенсивности. Само название интервала указывает на то, что на нем отказы устройств обусловлены в основном некачественностью сборки, монтажа, нарушением технологии, дефектами комплектующих изделий и т.д. В начале интервала приработки устройства со скрытыми дефектами отказывают с большей вероятностью. Интенсивность отказов к концу интервала приработки падает. После этого следует интервал нормальной работы длительностью tн =t2 - t1 ‚ на котором отказы устройств в основном обусловливаются случайными, факторами, действующими при эксплуатации, скрытыми дефектами. Интенсивность отказов λ можно считать постоянной (λ=const) на всем интервале нормальной работы. Для многих комплектующих изделий именно эта интенсивность отказов λ, особенно в радиоэлектронике, приводится в справочниках по надежности. При этом, вероятность безотказной работы на интервале нормальной работы определяется зависимостью
За интервалом нормальной работы следует интервал старения, на котором интенсивность отказов монотонно возрастает. На этом интервале все значительнее начинают сказываться усталостные напряжения в конструкциях устройств, деградация отдельных функциональных блоков и комплектующих.
Показатели долговечности. К основным показателям долговечности относят технический ресурс, средний ресурс, гамма-процентный ресурс и срок службы.
Технический ресурс
Средний ресурс
Гамма-процентный ресурс
Срок службы
Рассмотренные показатели надежности не характеризуют интегрально надежность восстанавливаемой системы. Для этой цели служат комплексные показатели надежности.
Комплексные показатели надежности. К ним относятся коэффициент готовности, коэффициент оперативной готовности и коэффициент технического использования. Коэффициент готовности Kг(t) – вероятность того, что система окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение системы по назначению не предусматривается. В общем случае Kг(t) является функцией времени. Однако для больших интервалов времени его определяют по формуле
Из этой формулы видно, что коэффициент готовности характеризует одновременно два различных свойства системы: безотказность и ремонтопригодность (восстанавливаемость). T0 – средняя наработка на отказ. Тв – среднее время восстановления.
Коэффициент оперативной готовности
где tp – требуемое время безотказной работы после начала оперативного использования системы. До момента оперативного использования система может находиться в режиме дежурства (при полных или облегченных нагрузках, но без выполнения заданных рабочих функций) или в режиме применения – для выполнения других рабочих функций. В обоих режимах возможно возникновение отказов и восстановления работоспособности системы. Коэффициент сохранения эффективности В практике, как правило, ограничиваются расчетом коэффициента оперативной готовности
Коэффициент технического использования Kти – это отношение математического ожидания интервала времени пребывания объекта в работоспособном состоянии за некоторый период эксплуатации к длительности этого периода. Коэффициент технического использования (Kти) характеризует долю времени нахождения объекта в работоспособном состоянии за данный период, включающий все виды технического обслуживания и ремонтов, и определяется зависимостью
где Траб - общее время полезной работы машины при ее использовании по назначению за заданный период эксплуатации; ΣTiрем - суммарное время простоев машины из-за ее ремонта и технического обслуживания за тот же период. Коэффициент технического использования является безразмерной величиной (0≤Кти≤1), и чем выше его значение, тем машина более приспособлена к длительной работе. Коэффициент Кти численно равен вероятности того, что в данный, произвольно взятый момент времени ТС работает, а не ремонтируется и не находится на техническом обслуживании. На этапах проектирования и разработки ТС и устройств указанные показатели оцениваются расчетным путем, на этапах производства и эксплуатации определяются на основе результатов испытаний. Основные показатели надежности сведены в таблицу 2.1. Таблица 2.1.
Основные виды и классификация отказов.
При расчете показателей надежности большое значение имеет вид и характер возникающих или возможных отказов. Основными признаками, определяющими различные виды отказов, служат характер возникновения и протекания процессов, приводящих к отказу, последствия отказов и методы их устранения.
С этой точки зрения существуют следующие основные виды отказов:
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1063; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |