Один из возможных частных критериев — критерий максимума годовой прибыли
(5.52) эквивалентный (ввиду независимости П0 от уровня надежности объекта) критерию минимума суммарных затрат, связанных с надежностью:
. (5.53) Очевидно, что исследование на экстремум зависимостисущественно проще, чем зависимости.
Нетрудно видеть, что если используемый метод «управления» надежностью (безотказностью) реализуется на этапе эксплуатации и не затрагивает этапов разработки и изготовления, К=constи критерии (5.52) и (5.53) совпадают с критерием (5.13). Если жеК=К(а), замена критерия (5.13) критерием (5.53) приводит к неизбежным ошибкам. Поскольку знаменатель выражения (5.3)К(а) является монотонно-возрастающей функцией показателя безотказностиа, можно утверждать, что значениеаopt, определяемое по критерию (5.53), находится всегда правее оптимума по критерию (5.13). Другими словами, приближенный оптимум по критерию (5.53) является верхней границей точного оптимума по критерию (5.13), причем различие между приближенным и точным оптимумами тем больше, чем круче возрастаетК(а) с увеличениема.
Цена единицы продукции Ц0входит в формулу для расчета составляющейпены ненадежности. Поэтому ясно, что переход к критерию (5.53) не избавляет от необходимости определятьЦ0. В этой связи следует подчеркнуть, что если величинаЦ0неизвестна, корректное решение задачи оптимизации по критерию (5.13) невозможно. Речь может идти о каких-либо приближенных, ориентировочных решениях, приемлемых лишь для отдельных частных случаев. Так, например, если по характеру и условиям работы объекта можно принять,рассматриваемая задача может быть решена без знанияЦ0.
В ряде работ в качестве основного экономического показателя используется величина суммарных потерь от ненадежности — цена ненадежности ,а в качестве критерия оптимизации — выражение. Должно быть ясно, однако, что использование этого критерия для решения задачи оптимизации надежности не имеет смысла, поскольку в этом случаеаopt=amax.
В заключение сделаем следующее дополнение. Рассмотренные задачи достаточно сложны. Имеет место сложная цепь влияний методов повышения надежности на показатели безотказности, ремонтопригодности и долговечности объекта, этих показателей — на технические и экономические показатели и, наконец, последних — на показатели экономической эффективности. Четкое представление об этих связях дает схема, изображенная на рис. 7 . На этой схеме сплошные линии отображают положительные влияния, штриховые — отрицательные, а штрих-пунктирными линиями изображено введение необходимых для расчетов дополнительных данных.
Приведем пример решения задачи оптимизации надежности по экономическим критериям.
Пример 3.Пусть имеется некоторый технологический объект со следующими параметрами:
nпроф=12.; Ц0=1,5 руб.;Sc=2000 руб.;Sп.т.о0=200 руб.;Sн.р.=3000руб.;
К=40000 руб.; =8400 ч;V0=4 штук/ч;S0,0=0,6 руб.
где nпроф— количество сеансов профилактического обслуживания в год. Пусть объект имеет два конструктивно самостоятельных блока (блоки I и II), между которыми общая стоимость объекта распределяется следующим образом:
КI=10000 руб.; КII=30000 руб.
Каждый из двух блоков имеет экспоненциальное распределение времени безотказной работы со средними значениями и. Ремонтопригодность определяется величинамии, а последствия отказов следующими параметрами:
брI=31 руб.;ремI=13 руб.;прI=11 руб.;
брII=31 руб.;ремII=20 руб.;прII=11 руб.
Любой отказ полностью прекращает функционирование объекта, т. е.
V0I =V0II= 0.
Определим прежде всего показатели экономической эффективности рассматриваемого объекта. Для этого предварительно рассчитаем по соответствующим формулам ряд промежуточных технических и экономических показателей:
Теперь в соответствии с формулами (5.46) и (5.47) можно определить основные показатели экономической эффективности объекта:
Нетрудно видеть из рассчитанных данных, что составляющие цены ненадежностиRу рассматриваемого объекта играют существенную роль в формировании значений показателей его экономической эффективности. В связи с этим представляется возможным улучшить экономические показатели объекта, использовав методы повышения его надежности. Возникает задача: найти оптимальный уровень надежности объекта, обеспечивающий максимальную его эффективность.
В качестве критерия оптимизации примем критерий Эк.пmax; оптимизируемым показателем надежности будем считать среднее время безотказной работы обоих блоков объекта.
Пусть в качестве метода «управления» надежностью принято п-кратное «горячее» резервирование. Причем ввиду того, что один из блоков (I) имеет значительно более высокую интенсивность отказов, будет резервироваться только он.
Прежде всего необходимо определить зависимости и. Ввиду того, что принятый метод «управления» надежностью I блока объекта допускает получение лишь дискретного ряда значений (соответствующих целочисленным значениямn), целесообразно просто рассмотреть ряд последовательных вариантов структуры объекта прип=1, 2, З... . При этом стоимостьn-го варианта должна определяться по формуле. Среднее время безотказной работы I блока вi-м варианте, определяется в соответствии с формулой.
Проделаем необходимые расчеты (как было указано в § 5.3, при изменении уровня надежности объекта величина Ц0остается без изменений, и необходимо определить лишь изменения в величинахК,SиR):
для п=3:
Таким образом, введение однократного резерва к блоку I (вариант при п= 2) привело к увеличению показателяЭк.пс 1,28 до 1,45. Дальнейшее углубление резервирования (п= 3) дает уже не увеличение, а снижение этого показателя. Следовательно, оптимальным уровнем надежности объекта является уровень, соответствующийп= 2.
Рис.7
- 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