4.2 Основные показатели долговечности.
Как известно, характер эксплуатации (функционирования) большинства объектов заключается в периодическом включении их в рабочее состояние. При этом каждое включение в рабочее состояние сопровождается определенным расходом технического ресурса (ресурса), под которым понимается наработка или объем работы объекта от начала эксплуатации или ее возобновления после среднего или капитального ремонта до наступления предельного состояния. Причем многообразие факторов приводит к тому, что интервал между моментами… включений объекта в рабочее состояние и продолжительность или объем работы объекта при каждом включении являются случайными величинами.
Это позволяет представить объект как систему, в которой каждая заявка, поступающая в случайные моменты времени ,,, …, удовлетворяется комплексной наработкой в виде одного цикла «включения-отключения» и некоторого объемаполезной работы, выполняемом при одном включении (см. п.2.2.). Тогда значения наработок в виде числациклов «включений-отключений» и продолжительности (объема)работы или нахождения объекта во включенном состоянии (нахождения под нагрузкой) к произвольному моменту времениtсоставит
, , …, (4.4)
что соответствует модели постепенных отказов, обусловленных накоплением повреждений (см. п.2.2).
Причем число циклов “включений-отключений” объекта на различных этапах его жизненного цикла может быть весьма велико. В этом случае независимо от вида законов распределения случайных величиныи δ наработкии, образуют систему двух асимптотически нормальных величин или нормальный закон на плоскости. Его центры рассеиванияМиМи дисперсииD, D,выражаются через математические ожиданияТ1, Т2и дисперсииd1, d2случайных величини δ в виде функций календарного времениt, а коэффициент корреляциимежду наработками,, также выражаясь через эти параметры, от времени не зависит, то есть [2,5,8]
М~ ; М ~ ;
D~ ;D ~ ; (4.5)
~ .
Рис 4.1. Эллипсы рассевания наработок в виде суммарного числа включений и суммарной наработки .
Для большинства современных объектов обычно устанавливаются назначенные ресурсы в виде числа R1циклов «включений-отключений» и времениR2нахождения во включенном состоянии.
С учетом сказанного функция долговечности объекта P(t,R1, R2) может быть выражена через вероятность попадания случайной точки наработок с координатами,в пределе прямоугольной области назначенных ресурсов со сторонамиR1 иR2 (рис. 4.1)
P(t;R1,R2) = (R1, R2,t) =P{[<R1][<R2]}, (4.6)
то есть через функцию распределения Fx<2>(R1, R2,t) двух случайных величин на плоскости (рис. 4.1)
После выбора новой координатной системы ξοη, центр которой совпадает с центром старой системы координат, 0, а ось абсцисс совпадает с главной осью эллипса рассеивания наработок, и несложных преобразований, связанных с приведением нормального закона на плоскости к каноническому виду, функция долговечности (4.6) объекта может быть представлен в виде [2]
P (t, R1, R2) = {}{};
h1 (t, R1, R2) = [R1 - М]cos α + [R2 - М] sin α;
h2 (t, R1, R2) = [R1 - М]sin α + [R2 - М] cos α;(4.7)
+sin2α +;
+sin2α +;
.
Угол , составляемый осью рассеивания наработок с осью абсцисс, лежит в первой четверти, если аргумент под знаком арктангенса положителен, то есть приD>D. В противном случае уголотрицателен и лежит в четвертой четверти.
Замена в формулах (4.7) МиМ,D, D, их асимптотическими значениями из формул (4.5) с последующей группировкой членов, содержащихt,R1, R2, позволяет выразить вероятность (4.6) с помощью трехпараметрических функций Лапласа (распределение Бернштейна) [2-5],
P (t, R1, R2) = { }{, (4.8)
где
+ ; - ;
+ + ; (4.9)
+ + ;
α= .
Вероятность (4.8) представляет собой дополнительную функцию распределения сроков службы объекта при заданных значениях R1, R2, ресурсов. И наоборот, при заданном сроке службыtвероятность (4.8) может рассматриваться как функция двух случайных аргументов и. В последнем случае, как нетрудно убедиться, она будет представлять собой функциюFx<2>(R1, R2,t) двумерного нормального распределения случайных величин и,приведенную к каноническому виду [2,5,8,9]. Действительно, из формул (4.6), (4.8) следует, что
при R1 = 0,R2= 0,P(R1, R2,t) = 0;
при R1 0,R2,P(R1, R2,t)1.
С учетом выражения (4.8) дополнительную функцию двумерного нормального распределения случайных величин и, обеспечивающих заданное значениеtсрока службы объекта, можно записать в следующем виде
. (4.10)
На основе полученных выражений (4.8), (4.9) условия (4.1), (4.2) для определения области (R1, R2) гамма-процентных ресурсов и гамма-процентного срока службыt приобретают следующий вид:
(4.11)
. (4.12)
- 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.