Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ.





Показатели надежности служат для количественной оценки уровня надежности объекта. С их помощью сравнивают надеж­ность различных объектов между собой или надежность одного и того же объекта в разных условиях либо на разных этапах эксплуа­тации. По ремонтопригодности выделяют дополнительно показа­тели для восстанавливаемых и невосстанавливаемых объектов.

Кроме того, показатели могут быть единичными и комплекс­ными. Единичный показатель относят к одному из свойств, а ком­плексный — к нескольким свойствам.

Показатели безотказности характеризует способность объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени. Их содержание поясняет следую­щий пример.

Предположим, что в эксплуатацию своевременно введено N(0) ламп накаливания и поставлена задача найти количествен­ные показатели их безотказности. Параметром работоспособнос­ти лампы служит ее световой поток F. Лампа работоспособна, когда создаваемый ею световой поток находится в допустимых пределах от номинального значения fH. Выход параметра за пре­делы допустимого отклонения fmjn означает наступление отказа лампы.

Результаты наблюдения за изменением светового потока каж­дой лампы (рис. 5.2) показывают, что для некоторых из них харак­терно медленное, а для других — резкое снижение светового пото­ка. 1у1оменты отказов наступают случайно. Продолжительности безотказной работы образуют группу случайных величин с разбро­сом от rmin до /тах.

Количественное описание группы данных о безотказности воз­можно с помощью следующих показателей: вероятности безотказ­ной работы в течение некоторого времени t (<^п < t < tmax), интен­сивности отказов и средней наработки до первого отказа.

Вероятность безотказной работы p(t) — вероятность того, что в пределах заданного времени (наработки) не возникнет отказа. Математическая запись этого показателя соответствует вероят­ности того, что продолжительность безотказной работы Т будет больше заданного времени t, т. е. p(t) = p(T> t). Вероятность бе­зотказной работы — численная мера объективной возможности успешной работы объекта в течение интересующего нас периода времени t,.


Если в рассматриваемом примере (рис. 5.2) N(0) ламп, пу­щенных в эксплуатацию при t — 0, после некоторого времени t сохранили свою работоспособность N(t), а отказали m(t) = N(0) — N(t) ламп, то статистическую вероятность безот­казной работы за время t находят из классического определения вероятности события:

 

 

работоспособность N(t) = 950 ламп, а через t2 = 2000 ч — N(t2) - 450 ламп. Тогда по (5.1) находим

 

 

Вероятность безотказной работы за время t численно равна доле объектов, сохраняющих работоспособность за это время. Иногда используют понятие вероятности отказа q(t) — вероят­ность того, что в пределах заданной наработки возникнет отказ. Событие отказа является противоположным событию безотказной работы. При этом p(t) + q(t) = 1. Поэтому вероятность отказа опре­деляют так

Средняя наработка до отказа Тср — это математическое ожида­ние наработки объекта до первого отказа. По статистическим дан­ным эксплуатации или испытаний этот показатель вычисляют по следующей формуле:

Средняя наработка на отказ То — это среднее время наработки восстанавливаемого объекта между отказами

Интенсивность отказов λ(t) — среднее число отказов, приходя­щихся на единицу наработки невосстанавливаемого объекта:

 

Главная цель эксплуатации электрооборудования, как показа­но в исходных положениях, -— обеспечение эффективной работы технологических объектов за счет поддержания требуемой надежности и рационального использования электрооборудования.

В главной цели можно выделить три промежуточные цели — обеспечение требуемой надежности электрооборудования, рацио­нальное использование электрооборудования, поддержание опти­мального уровня затрат на эксплуатацию. Каждая из промежуточ­ных целей предполагает решение ряда технических, технологичес­ких, социальных и организационных задач, взаимосвязь которых показана в таблице 1.1.







Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 652. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...


Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...


Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Патристика и схоластика как этап в средневековой философии Основной задачей теологии является толкование Священного писания, доказательство существования Бога и формулировка догматов Церкви...

Основные симптомы при заболеваниях органов кровообращения При болезнях органов кровообращения больные могут предъявлять различные жалобы: боли в области сердца и за грудиной, одышка, сердцебиение, перебои в сердце, удушье, отеки, цианоз головная боль, увеличение печени, слабость...

Вопрос 1. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации К коллективным средствам защиты относятся: вентиляция, отопление, освещение, защита от шума и вибрации...

ОЧАГОВЫЕ ТЕНИ В ЛЕГКОМ Очаговыми легочными инфильтратами проявляют себя различные по этиологии заболевания, в основе которых лежит бронхо-нодулярный процесс, который при рентгенологическом исследовании дает очагового характера тень, размерами не более 1 см в диаметре...

Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2   Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК. Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления К = a2См/(1 –a) =...

Экспертная оценка как метод психологического исследования Экспертная оценка – диагностический метод измерения, с помощью которого качественные особенности психических явлений получают свое числовое выражение в форме количественных оценок...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2026 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия