10.4 Определение надежности с учетом восстанавливаемости и числа запасных элементов
Рассмотрим систему многократного действия, которую можно представить в виде комплекса, состоящего из Nоднотипных по надежности элементов, имеющих интенсивность отказов, равную. При допущении простейшего потока возникающих в аппаратуре отказов общая (суммарная) интенсивность отказов системыопределится по известной формуле.
Распределение плотности вероятности времени безотказной работы имеет вид
. (10.14)
Известно также, что система должна выполнять заданные функции в течение длительного времени t(предполагаемый период эксплуатации).
За это время в системе может произойти случайное число отказов n, обусловленное ненадежностью отдельных ее элементов.
Предположим, что отказавший элемент не восстанавливается. Обычно при эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры это допущение выполняется. При этом вместо отказавшегося элемента каждый раз из запаса будет изыматься новый элемент, поэтому число израсходованных элементов за это же время (без учета вторичных отказов).
При оговоренных условиях вероятность того, что за времяtсистема потребует точно𝑚запасных элементов (число замен), определится по формуле Пуассона
(10.15)
Допустим, что в запасе нет ни одного элемента, т.е. 𝑚=0. Какова при этом будет вероятностьвыполнения системой своих задач?
Исходя из чисто физических предпосылок, можно сделать вывод о том, что вероятность того, что система не будет простаивать на заданном интервале tприесть не что иное, как вероятность безотказной работы за время(так как– допустимое время простоя обычно много меньше времени эксплуатацииt); следовательно,
(10.16)
Вероятность того, что система выполнит свои функции за время tс учетом восстанавливаемости и наличия𝑚запасных элементов, может быть определена по формуле [67]
(10.17)
где V=V()– вероятность восстановления системы за время.
Рассмотрим некоторые частные случаи приведенной формулы для вероятности .
Число запасных элементов 𝑚=0, V≠0.
Из (10.18) имеем
т.е. получаем известную формулу для вероятности исправной работы до первого отказа. Следовательно, если оперативное время работы системы достаточно велико (), то при отсутствии запасных элементов вероятность выполнения системой своих функций весьма мала.
Число запасных элементов ,V≠0.
В этом случае , так как сумма
в формуле (10.18) всегда больше единицы.
При этом чем больше число 𝑚, тем больше вероятность по сравнению с .
Количественную оценку выигрыша работоспособности аппаратуры , определяемого как отношениек, находим по формуле
(10.18)
Значения коэффициента выигрыша для 𝛬t=1и V=0.9 приведены в табл. 10.1.
Таблица 10.1
-
𝑚
1
2
3
4
5
6
1,9
2,3
2,4
2,45
2,46
2,5
Необходимо отметить, что величина коэффициента выигрыша в сильной степени зависит не только от объема запасных элементов, но и от значения вероятности восстановления V и времени эксплуатации t.
Число запасных элементов постоянно, т.е. 𝑚=const, а
На практике такие случаи могут иметь место, если:
- допустимое время простоя мало, т.е. для аппаратуры не допускаются даже кратковременные перерывы в работе и требуется непрерывная безотказная работа;
- допустимое время простоя намного меньше, чем среднее время восстановления;
- используется аппаратура однократного действия, для которой .
В этом случае из (10.18) имеем
Таким образом, если восстанавливаемость очень низкая, то даже большой объем запасных элементов не даст выигрыша в безотказности системы, так как вероятность практически равна вероятности безотказной работы.
Отсюда еще раз вытекает вывод о том, что наряду с требованием обеспечения высокой безотказности элементов аппаратуры большое внимание должно уделяться требованию высокой восстанавливаемости систем.
Число 𝑚=const, а
На практике такие случаи могут быть, если:
- рассматривается идеальная самовосстанавливающаяся система, у которой отказавший элемент автоматически и мгновенно заменяется новым;
- допустимое время простоя намного больше, чем среднее время восстановления;
-рассчитывается общий объем требуемого количества запасных элементов без учета параметров процесса восстановления.
Из формулы (10.18) при V=1имеем
(10.19)
Полученная вероятность может быть интерпретирована как вероятность того, что за время tсистема потребует меньше чем𝑚запасных элементов. С другой стороны, если задаться фиксированным значением числа, то вероятностьможет быть предложена в качестве критерия, гарантирующего с вероятностьюуверенность в том, что система выполнит свои задачи.
Поэтому выражение (10.19) будет использовано при определении гарантированного числа запасных элементов для систем многократного действия.
Задана вероятность восстановления V, а (т.е. мы предполагаем, что для поддержания системы в работоспособном состоянии всегда имеются запасные элементы). Тогда из формулы (10.17) (при ) получаем выражение
Мы опять пришли к выводу, что при достаточном числе запасных элементов параметр безотказности с учетом восстанавливаемости должен определяться по формуле
Таким образом, формула (10.17) дает нам количественную зависимость надежности систем многократного действия с учетом восстанавливаемости и числа запасных элементов.
Рассмотрим теперь задачу расчета потребного количества запасных элементов.
- Министерство образования и науки
- Введение
- Часть 1. Основы теории надежности организационно-технических систем и входящих в их состав объектов
- Раздел 1. Описание свойств организационно-технических систем и входящих в их состав объектов
- 1.1 Системный подход к исследованию надежности сложных технических комплексов
- 1.2Техническое состояние объектов в составе организационно-технических систем
- 1.3. Основные термины и определения в области надежности технических объектов.
- 1.4. Организационно-техническая система и ее свойства
- 1.5. Учет человеческого фактора в организационно-технических системах
- 1.6. Качество организационно-технических систем
- 1.7. Краткая характеристика жизненного цикла сложных технических объектов в составе организационно – технических систем
- Раздел 2. Модели отказов технических объектов
- 2.1. Модель отказов при мгновенных повреждениях.
- 2.2. Модель отказов, обусловленных накапливающимися повреждениями.
- 2.3 Модель “Нагрузка – сопротивляемость объекта”.
- 2.4 Модели параметрических отказов.
- 2.4.1. Модель параметрического отказа при одном параметре, характеризующем работоспособность объекта.
- 2.4.2.Модель параметрической надежности объекта при нескольких параметрах, характеризующих работоспособность его систем и элементов.
- 2.5. Физические основы процессов разрушения твердых тел
- Раздел 3. Показатели надежности организационно-технических систем и их элементов
- 3.1. Особенности показателей надежности организационно-технических систем и их элементов
- 3.2. Показатели безотказности невосстанавливаемых объектов
- 3.3. Показатели безотказности объектов с мгновенным восстановлением.
- 3.4. Комплексные показатели надежности организационно-технических систем
- 3.4.1. Функция готовности объектов с конечным временем восстановления
- 3.4.2 Показатель нахождения объекта в дежурном режиме
- 3.4.3 Показатель (коэффициент) готовности объектов, неконтролируемых в промежутках между проведением технических обслуживаний
- 3.4.4 Выбор оптимального значения периодичности технического обслуживания
- 3.4.5. Комплексные показатели готовности организационно технических систем
- 3.5. Особенности оценки надежности программного обеспечения
- Раздел 4. Показатели долговечности
- 4.1 Основные формулы и определения
- 4.2 Основные показатели долговечности.
- 4.3 Задание требований к гамма-процентному сроку службы
- 4.4 Задание гамма-процентных ресурсов.
- Относительно r1, r2, при заданных значениях , b1, b2, c1, c2, t.
- 4.5 Экспертно-факторный подход к оценке и прогнозированию долговечности организационно-технических систем и их элементов.
- Метод определения оптимальных сроков службы отс с учетом характера их применения
- 4.7 Оценка сроков службы объектов с учетом физического и морального износа
- Раздел 5. Ремонтопригодность
- 5.1 Показатели ремонтопригодности
- 5.2Организацияпоиска и устранения дефектов, неисправностей и отказов
- 6. Сохраняемость
- 6.1 Анализ факторов, влияющих на сохраняемость объектов
- 6.2 Консервация объектов
- 6.3 Периодичность проверок объектов при хранении
- 6.4 Контроль и поддержание температурно-влажностного режима в хранилищах
- 6.5. Особенности хранения крупногабаритных элементов комплексов летательных аппаратов.
- 6.6. Предотвращение смятия баков ракет-носителей внешним избыточным давлением.
- 6.7. Особенности сохраняемости крупногабаритных элементов ракетно-космической техники при перевозках железнодорожным транспортом.
- 6.8 Определение показателей безотказности объектов в переменном режиме. Физический принцип надежности н.М. Седякина.
- Раздел 7. Определение показателей надежности элементов организационно-технических систем на основе методов теории стохастической индикации.
- 7.1 Основы теории стохастической индикации
- 7.2 Физическая природа стохастических индикаторов.
- 7.3 Методы определения показателей надежности на основе методов стохастической индикации.
- 7.4 Графический метод построения функций распределения ,стохастических индикаторов.
- 7.5. Построение функций распределения и стохастических индикаторов.
- Часть 2. Пути и методы повышения надежности организационно-технических систем и их элементов
- Раздел 8. Техническое обслуживание объектов
- 8.1 Назначение и содержание технического обслуживания.
- 8.2 Системы то и принципы их выбора.
- Раздел 9. Надежность систем и объектов с резервированием
- 9.1 Виды резервирования
- 9.2. Показатели надежности устройств с постоянным нагруженным резервом
- Раздел 10. Расчет надежности организационно-технических систем и их элементов……….……….……….……….……….…………………... 9
- Раздел 10. Расчет надежности ремонтируемых организационно-технических систем 246
- 9.3. Показатели надежности при резервировании с ненагруженным резервом
- 9.4. Сопоставление общего и раздельного резервирования
- 9.5. Скользящее резервирование
- 9.6. Резервирование с применением мажоритарного элемента
- 9.7. Резервирование элементов, отказывающих по причине обрыва или короткого замыкания
- 9.8. Метод свертки
- 9.9. Логико-вероятностный метод
- 9.10. Оценка надёжности мостиковых структур методом перебора.
- Раздел 10. Расчет надежности ремонтируемых организационно-технических систем
- 10.1. Расчет надежности ремонтируемых организационно-технических систем
- Вычисление функций готовности и простоя нерезервированных систем
- 10.2 Особенности расчёта надёжности резервированных восстанавливаемых систем.
- 10.3. Примеры расчётов надёжности восстанавливаемых систем.
- 10.4 Определение надежности с учетом восстанавливаемости и числа запасных элементов
- Раздел 11. Определение необходимого числа запасных элементов
- 11.1. Оптимальное соотношение между надежностью и стоимостью
- 11.2. Определение гарантированного числа запасных элементов
- 11.3. Оптимальное резервирование
- 11.4. Алгоритмы оптимального резервирования
- 11.5. Применение резервирования в системах наведения и управления летательных аппаратов
- Раздел 12. Испытания организационно-технических систем и их элементов
- 12.1. Планы испытаний
- 12.2 Оценка показателей надежности по результатам испытаний.
- 12.2.1 Испытания на надежность элементов объектов в составе организационно-технических систем
- 12.2.2.Общие методы оценки показателей надёжности по результатам испытаний
- Эмпирическая функция распределения и гистограмма результатов испытаний
- Метод проверки гипотез о законах распределения.
- Графические методы.
- Метод максимального правдоподобия.
- Метод квантилей.
- 12.2.3 Интервальные оценки показателей надёжности.
- Определение доверительного интервала для средней наработки на отказ
- 12.2.4 Контрольные испытания.
- Контроль по методу однократной выборки.
- 12.3 Обеспечение надежности объектов ркт в процессе опытной отработки.
- 12.3.1. Логико-вероятностная модель процесса отработки.
- 12.3.2 Определение числа доработок для обеспечения требуемого значения показателя надежности.
- 12.4 Оптимизация программы испытаний сложных объектов по стоимости
- 12.5 Краткая характеристика жизненного цикла сложных технических объектов.
- 12.6.Изменение надёжности летательного аппарата при его отработке в составе организационно-технической системы
- Раздел 13. Общие вопросы технической диагностики
- 13.1 Основные понятия и определения
- 13.2Поиск и устранение неисправностей (отказов)
- 13.3. Методы поиска неисправностей (отказов) и обуславливающих их дефектов.
- 13.3.1 Условия работоспособности объектов. Контроль работоспособности.
- 13.3.2. Методы обнаружения дефектов
- 13.4 Критерии оптимальности процесса поиска неисправностей
- Алгоритм поиска дефектов
- 13.5. Методы построения алгоритмов поиска дефектов
- 13.6 Поиск неисправных элементов методом групповых проверок
- 13.7. Поиск отказавших элементов на основе чисел Фибаначи и золотой пропорции.
- Раздел 14. Обеспечение надежности систем «человек-машина» в организационно-технических системах
- 14.1 Виды совместимости среды и системы «человек-машина»
- 14.2 Методология исследования систем «человек – машина»
- 14.3 Организация рабочих мест
- 14.4 Выбор положения работающего
- 14.5 Пространственная компоновка рабочего места
- 14.6 Размерные характеристики рабочего места (боевого поста)
- 14.7 Взаимное расположение рабочих мест
- 14.8 Размещение технологической и организационной оснастки
- 14.9 Обзор и наблюдение за технологическим процессом
- Раздел 15. Управление надежностью
- Раздел 16. Информационное обеспечение программ обеспечения надежности
- Заключение
- Библиографический список.