Вероятность безотказной работы

Надежность биологических систем — это свойство клеток, органов, систем организма выполнять специфические функции, сохраняя характерные для них величины в течение определенного времени, составляющего, как правило, продолжительность жизни. Основной характеристикой надежности систем служит вероятность безотказной работы. Организм повышает свою надежность различными способами  [c.97]


Аналогичное требование относится и к установлению оптимальных значений показателей надежности — одному из важнейших свойств электроизделий. Усложнение в ряде случаев конструкций, увеличение числа элементов в них, интенсификация режимов работы электрооборудования приводят к возрастанию количества отказов, поскольку, как следует из теории надежности, вероятность безотказной работы изделия находится в обратной зависимости от числа элементов в конструкции. В результате затраты на ремонт электрических машин и аппаратов в несколько раз превышают первоначальные вложения на их приобретение.  [c.240]

Рис. 4. Зависимость обобщающего показателя эффективности от вероятности безотказной работы реактора УЗК Рис. 4. Зависимость обобщающего <a href="/info/2448">показателя эффективности</a> от вероятности безотказной работы реактора УЗК
Показатель эффективности функционирования оборудования (1), рассчитанный на стадии проектирования с учетом функции вероятности безотказной работы (рис. 2 и 3) может служить в качестве основного критерия при рассмотрении вопросов технического перевооружения (замены аппаратов).  [c.54]


Безотказность показывает свойство изделия непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки, выражающееся в вероятности безотказной работы, средней наработке до отказа, интенсивности отказов.  [c.195]

Такая универсальность позволяет использовать одни и те же математические формулы при исследовании самых различных потоков отказов изделий. Кроме того, этот закон удобен при аппроксимации статистических данных, так как распределение вероятностей безотказной работы изделий может быть сведено к линейной функции, что позволит довольно просто определять параметры распределения.  [c.63]

Оператор 8. Расчет (вероятностей безотказной работы изделий по каждому месяцу года.  [c.64]

Пример. Пусть вероятность безотказной работы изделия-аналога составляет 92 %, а расчетный показатель вероятности безотказной работы проектируемого изделия — 96%. Тогда, на основании выражения (3.4), получим  [c.37]

Надежность продукта можно представить как надежность, складывающуюся на трех этапах при проектировании, производстве и эксплуатации. В этом случае надежность продукта можно оценить по темпам роста количества отказов в период эксплуатации п или по вероятности безотказной работы продукта Р (т) во времени т (рис. 4.6).  [c.180]

Надежность изделий количественно выражается через / показатель продолжительности безотказной работы. Это — среднее время работы между двумя неисправностями , Для многих изделий (часть низковольтной аппаратуры, светотехники и пр. ) первый же отказ является и последним в истории данного изделия, т. е. продолжительность безотказной работы, под которой следует понимать, что данное изделие будет сохранять свои потребительские свойства в соответствующих условиях эксплуатации в течение определенного времени. Показатель вероятности безотказной работы выражается гарантийным сроком службы изделия.  [c.67]

P(f) — вероятность безотказной работы  [c.174]


Вероятность безотказной работы характеризует вероятность отсутствия отказов при заданных условиях эксплуатации в течение определенного заданного интервала времени  [c.174]

Вероятность безотказной работы — убывающая функция времени, обладающая следующими свойствами в начальный момент времени (при t = 0) ДО) = 1, а при /— > оо Р (t) стремится к нулю.  [c.174]

Рис. 3. Зависимость вероятности безотказной работы от количества ГСЭ. Рис. 3. Зависимость вероятности безотказной работы от количества ГСЭ.
Потребительская ценность какого-либо эффекта может оказаться существенно отличной от стоимостной оценки. Поэтому при выборе генерального направления технической политики более осязаемыми являются натуральные измерители наиболее дефицитных ресурсов (труда, материалов, времени, площади и т. п.) и внеэкономических (научных, социальных, технических) эффектов. Так, например, для трубопроводных систем чрезвычайно важным эффектом является повышение надежности в условиях эксплуатации, причем выраженное приращением вероятности безотказной работы трубопровода за достаточно длительный период (35 — 50 лет) и снижением ожидаемого числа аварий на 1000 км в год.  [c.112]

Этой задаче посвящена обширная социологическая литература (см., например, книгу [70]) и поэтому нет необходимости останавливаться на ней подробно. Однако следует отметить важность четкой постановки вопроса, обеспечивающей однозначность его понимания экспертами. Например, на вопрос назовите важнейшее свойство данной продукции — несколько экспертов могут ответить — надежность. Но неопределенность этих ответов очень велика. Один эксперт под надежностью понимает вероятность безотказной работы, другой — наработку на отказ, третий — срок службы до первого ремонта, четвертый — срок службы до полного физического износа и т. д. Поэтому вопрос должен быть сформулирован таким образом, чтобы получить на него четкий и однозначный ответ. Кроме того, следует принимать во внимание, что эксперту так же, как и любому человеку, трудно без значительной ошибки выносить решение, когда приходится учитывать более семи альтернатив, например, назначать весомость более чем семи свойствам. Поэтому нельзя представлять экспертам список, в котором, например, несколько десятков свойств, и требовать от них назначить весомости этл.м свойствам. Как же поступать в тех случаях, когда учитывается более семи свойств продукции Свойства должны быть представлены в виде иерархической структурной схемы, о которой говорилось раньше, таким образом, чтобы количество свойств, объединяемых в любую группу, было не больше семи (табл. 3).  [c.56]

Интенсивность отказов вероятность безотказной работы в течение заданного времени средняя наработка на отказ  [c.107]

Поэтому для определения вероятностей чаще всего применяются косвенные методы, позволяющие по известным вероятностям одних событий определять вероятности других, с ними связанных. С этой целью обычно сложные схемы разлагают на ряд более простых схем, для которых вероятности наступления искомых событий известны или могут быть сравнительно легко определены экспериментальным путем. Например, для определения вероятности безотказной работы сложной электронной системы экспериментальным путем устанавливают со-  [c.10]

Вероятность безотказной работы P(t) — вероятность того, что в заданном интервале времени или в пределах заданной наработки не возникнет отказ изделия. Вероятность безотказной работы оценивается по формуле  [c.50]

N — число изделий, подвергнутых испытанию N(t) — число изделий, отказавших к моменту времени t. Если задана плотность наработки до отказа f(t), то вероятность безотказной работы аналитически определяется по формуле  [c.50]

Пример 1. Найти вероятность безотказной работы двигателя автомобиля ГАЗ-51А до 45 тыс. км пробега (по данным табл. 9)  [c.50]

Определим вероятность безотказной работы в течение t —100 ч рассматриваемого типа подшипников.  [c.51]

P(t) —вероятность безотказной работы за время t.  [c.52]

В стандарт на аттестованные электродвигатели впервые в практике электромашиностроения заложены количественные показатели надежности срок службы электродвигателей — 18 лет вероятность безотказной работы при двух годах эксплуатации— 0,99, при 10 годах — 0,95, при 18 годах — 0,90.  [c.63]

Надежность складывается из безотказности, ремонтопригодности и ряда других показателей и зависит от долговечности составных частей изделий. Безотказность — это свойство изделия непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторой наработки или некоторого времени. Характеризуется величинами наработки на отказ, вероятностью безотказной работы и др. Ремонтопригодность— свойство изделия, заключающееся в его приспособленности к предупреждению, обнаружению причин отказов и устранению их при техническом обслуживании и ремонте. Среди показателей ремонтопригодности выделяют среднее время вос-стгновления изделий в часах.  [c.216]

Важнейшие требования к автоматическому оборудованию — надежность его работы. Надежность (безотказность процесса или оборудования) характеризуется способностью функционировать в соответствии с техническими условиями в течение заданного периода времени при установленных требованиях эксплуатации. В комплексе аппаратуры Импульс-2 и Депеша-2 вероятность безотказной работы за 10000 ч составляет не менее 0,9, а средний срок службы не менее 8 лет. Для обеспечения надежной работы автоматизированного комплекса необходимо правильно сформировать весь технологический процесс в виде определенной системы, включающей оборудование, агрегаты, вспомогательные устройства, оперативную диспетчерскую связь и т. д. Отказы в производственной системе распре-дейяются на следующие группы отказы оборудования отказы КИП и А отказы, вызываемые обслуживающим персоналом.  [c.182]

Анализ вероятности безотказной работы реакторов в зависимости от числа циклов коксования (рис. 2) проводился с учетом усталостной природы разрушений в оболочках реакторов. Для сравнения рассматривалась надежность аппаратов двухреакторного блока УЗК ПО "Омскнефте-оргсинтез".  [c.52]

На рисунках 2 и 3 представлена вероятность безотказной работы реакторов УЗК АО НУНПЗ и реакторов УЗК ПО "Омскнефтеоргсинтез".  [c.53]

Если вероятность безотказной работы по закону Вейбула определяется уравнением [1]  [c.46]

Коэффициенты с и D в этом случае определяются по методу наименьших квадратов, следовательно, могут быть определены и параметры закона распределения Вейбула, причем для вычисления значений вероятностей безотказной работы изделий предлагается использовать приближенную формулу [21  [c.46]

Действительно, если вероятность безотказной работы по закону Вейбулла определяется уравнением  [c.63]

По этим формулам можно находить параметры закона распределения Вейбулла, причем для вычисления значений вероятностей безотказной работы изделий предлагается использовать приближенную формулу [14]  [c.63]

Проводится детальная классификация технико-экономических показателей качества изделий с целью выявления таких из них, которые в большей или меньшей мере оказывают влияние на величину потребности. Проведенный анализ показателей качества показал, что нет необходимости учитывать в расчетах все изменяющиеся показатели качества, так как многие из них практически или совсем не влияют на изменение величины потребности, или это влияние незначительное, или возможность изменения потребности находится в функции еще целого ряда факторов. Реальное влияние на изменение потребности оказывают такие из них, как производительность (объем работы) изделия безотказность и срок службы. В дальнейших исследованиях ограничимся рассмотрением только этих трех основных показателей. Следует заметить, что для различных изделий существуют различные показатели, характеризующие выбранные основные характеристики. Например, производительность и объем работы. Для турбогенераторов, сверхпроводниковых синхронных компенсаторов, коллекторных, синхронных и асинхронных электрических машин, гидрогенераторов — это номинальная мощность для безколлекторных регулируемых машин и регулируемых электроприводов — момент вращения для светотехнического оборудования — световой поток и мощность ламп для оборудования по производству оптического волокна — скорость вытяжки оптического волокна для коммутационной аппаратуры — число коммутируемых цепей для магистральных и промышленных электровозов — мощность для щеток электрических машин, вращающихся, — плотность тока для электросварочного оборудования — скорость сварки (резки) и др. Показатель безотказности изделий характеризует такие свойства изделий, как наработка на отказ, интенсивность отказов, вероятность безотказной работы, коэффициент готовности и др. И наконец, срок службы характеризуется количеством лет эксплуатации, ресурсом работы, ресурсом до капитального ремонта, межремонтным периодом.  [c.38]

Пример 2. Определить вероятность безотказной работы подшипников А305 (см. табл. 8), исходя из закона распределения наработок до отказа.  [c.50]

Известно [46], что наработка до отказа подшипников распределена по закону Вейбулла, для которого вероятность безотказной работы  [c.50]

Управление качеством (1974) -- [ c.206 , c.209 ]