И) Логико-вероятностный метод расчета надежности систем
Такое условное название получил метод расчета надежности систем, при котором математическая модельсистемы описывается с помощью функций алгебры логики (ФАЛ), т. е. функций,принимающих лишь два
Значения (у=1 ИЛИ у=0 и наборами двоичных аргументов, x1,x2,…xn, которые также могут находиться лишь в двух несовместных (xj = 1 илиxj=0).
Символы x1,x2..., хпхарактеризуют состояния элементов, причем xj=1соответствует работоспособности элемента, xj = 0 соответствует его неработоспособности. Аналогично понимают символыу=1,у = 0 для системы.
Функцию алгебры логики, связывающую состояния элементов с состоянием системы, называют функциейработоспособности системы. Эту функцию составляют путем анализа физических особенностей работы системы. Обычно имеют дело с монотонными ФАЛ, для которых при любых наборахи, таких, что , имеет место соотношение.
Монотонными являются функции работоспособности систем, в которых замена неработоспособного элемента на работоспособный не может привести к отказу системы.
От логической функции работоспособности переходят к уравнению работоспособности в символах обычной алгебры. При этом используют зависимости:
если x1и х2связаны операцией конъюнкции, то
x1&x2=x1x2;
если x1и х2связаны операцией дизъюнкции, то
x1 Vx2=x1 +x2 -x1x2
если x1и х2 связаны операцией строго разделительной (исключающей) дизъюнкции («исключающее ИЛИ»), то
x1 VVx2=x1 +x2 - 2x1x2
При использовании этих зависимостей учитывают, что х1х1=х1.
В уравнение работоспособности вместо обозначения простых событий xj подставляют вероятности этих событийpj и вычисляют вероятность рснахождения системыв работоспособном состоянии (в течение заданного интервала времени).
Например, для системы из трех элементов, логическая схема которой изображена на рис. 2.1,б (нагруженное резервирование) , функция работоспособности имеет вид:
y = x1 V x2 V x3 ,
где 1, 2, 3 — номера элементов. Уравнение работоспособности в символах обычной алгебры
y = x1 + x2 + x3 – (x1x2 + x1x3 + x2x3) + x1x2x3 .
Выражение для вероятности безотказной работы за заданное время (0, t)
pc=p1+p2+p3– (p1p2+p1p3 +p2p3) +p1p2p3
Тот же результат можно получить сразу по логической схеме для расчета надежности:
pc = 1 – (1 – p1) (1 – p2) (1 – p3) = p1 + p2 + p3 – (p1p2 + p1p3 + p2p3) + p1p2p3 .
Достоинства логико-вероятностного метода расчета надежности: 1) можно применять при любой логической структуре системы (не только при последовательно-параллельных логических схемах); 2) можно применять при любых распределениях наработки до отказа.
Недостатки метода: 1) не всегда удается составить логическую функцию работоспособности, достаточно точно соответствующую рассматриваемой системе; 2) для сложных систем преобразования ФАЛ становятся очень громоздкими. Метод нашел применение для расчета надежности систем, в которых работоспособное состояние связано с наличием электрической проводимости между входом и выходом системы, в частностидля судовых электроэнергетических систем.
Вопросы для самоконтроля:
Какие основные виды соединений на логических схемах для расчета надежности Вы знаете?
Перечислить операции выполняемые при вычислении значений показателей надежности. Кратко дать их описание.
Перечислить расчетные формулы для расчета последовательных логических соединений.
В каких случаях применяется коэффициентный способ расчета.
Приведите пример расчета надежности систем применяя формулы полной вероятности.
Построить граф состояний системы для расчета надежности для элементов с разной надежностью, и для равнонадежных элементов.
Какие основные особенности построения графов состояний Вы знаете?
Раскрыть смысл логико-вероятностного метода расчета надежности систем.
- Министерство образования российской федерации
- Волгоград Оглавление
- Введение
- Основные понятия теории надежности
- 1.1. Виды отказов объектов.
- 1.2. Показатели надежности неремонтируемых объектов
- 1.3. Законы распределения отказов
- 2. Методы расчета надежности систем различных типов
- 2.1. Расчеты надежности неремонтируемых систем по последовательно – параллельным логическим схемам
- В) Расчетные формулы
- Поэтому интенсивность отказов системы из n элементов
- Г) Коэффициентный способ расчета
- И) Логико-вероятностный метод расчета надежности систем
- 3. Особенности оценки надежности автоматизированных систем управления
- 3.1. Асу промышленного типа. Проблема надежности.
- Связь между эффективностью и надёжностью асу.
- Проблемы надёжности асу.
- Надёжность комплектующих изделий.
- Дестабилизирующие процессы и классификация отказов.
- 3.2. Формализованное описание структур асу.
- Виды соединения элементов.
- 3.3. Характеристики и показатели надёжности асу.
- 3.4. Методы исследования и оценки надежности асу
- 4. Оценка надежности программ цифровых эвм
- 4.1. Особенности оценки надежности программ
- 4.2. Оценка безотказности программ по наработке
- 4.3. Оценка готовности программ
- 5. Экономическая эффективность и надежность асу
- 5.1. Показатели экономической эффективности промышленных объектов. Экономические критерии оптимизации технических решений
- 5.2. Расчет показателей экономической эффективности с учетом надежности.
- Далее, в соответствии с формулой (5.39) определяем:
- 5.3. Оптимизация надежности по экономическим критериям
- Один из возможных частных критериев — критерий максимума годовой прибыли
- 5.4. Особенности оценки экономической эффективности и оптимизации надежности технологических комплексов
- 6. Оценка надежности и эффективности функционирования асу методом статистического моделирования на эвм
- 6.1. Сущность, достоинства и недостатки метода моделирования
- 6.2. Формирование случайных величин с различными законами распределения и оценка точности результатов моделирования.
- 6.3. Основные этапы подготовки и решения задач оценки надежности и эффективности асу на эвм