
- •1 Основные понятия теории вероятностей. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Условная вероятность события
- •2 Функция распределения случайной величины
- •3 Плотность вероятности, формула плотности вероятности
- •4 Числовые характеристики случайных величин, их статистические и вероятностные значения. Центрированные случайные величины. Некоррелированные случайные величины
- •5 Равномерное распределение плотности вероятности
- •6 Нормальное (Гауссово) распределение плотности вероятности
- •7 Показательное распределение случайных величин
- •8 Закон распределения Рэлея, Вейбулла и Пуассона
- •9 Основные понятия теории надежности, определение надежности. Пути повышения надежности
- •10 Терминология теории надежности. Определение восстанавливаемых и невосстанавливаемых изделий, простых и сложных изделий. Определение эффективности работы изделия
- •11 Отказы и их виды
- •12 Надежность (безотказность) невосстанавливаемого изделия, функция надежности
- •14 Период нормальной эксплуатации. Экспоненциальный закон надежности, его особенности
- •13 Интенсивность отказов, общая формула вероятности безотказной работы
- •15 Учет влияния износа. Применение нормального закона распределения. Интеграл вероятности и нормальная функция распределения, их применение в расчетах надежности
- •16 Совместное действие внезапных и износовых отказов. Две основные задачи расчета надежности при одновременном действии внезапных и износовых отказов
- •17 Параметрические отказы. Расчет надежности при параметрических отказах
- •18 Условия эксплуатации изделия. Виды нагрузок, действующих на элементы и системы.
- •20 Структурные схемы надежности, определения и исходные условия составления структурных схем.
- •21 Последовательное, параллельное и параллельно-последовательное соединение элементов.
- •22 Способы повышения безотказности элементов. Постоянное резервирование, виды резервирования, кратность резервирования.
- •23 Параллельное включение независимых резервных элементов
- •24 Резервирование замещением, типы резервов
- •25 Резервирование с избирательными схемами (метод голосования)
- •26 Коэффициенты надежности, их классификация. Коэффициент готовности.
- •27 Коэффициент вынужденного простоя, коэффициент профилактики, частота профилактики
- •28 Коэффициент отказов элементов. Относительный коэффициент отказов элементов. Коэффициент расхода элементов
- •29 Частота отказов, средняя частота отказов элементов, их основные свойства. Достоинства и недостатки средней частоты отказов элементов
- •30 Надежность восстанавливаемых систем. Характеристики ремонтопригодности
- •31 Общая надежность изделия
- •32 Методы повышения надежности сложных систем
- •33 Резервирование как средство повышения надежности
- •34 Уменьшение интенсивности отказов
- •35 Сокращение времени непрерывной работы
- •36 Уменьшение среднего времени восстановления
- •37 Спектральный метод расчета надежности при перемежающихся отказах
22 Способы повышения безотказности элементов. Постоянное резервирование, виды резервирования, кратность резервирования.
Повышение безотказности изделия можно добиться путем повышения безотказности комплектующих элементов, так как изделие абсолютное создать нельзя, а повышение надежности дорого. Поэтому элементы реальной системы имеют ограниченную безотказность (запас надежности). Часто требуется, чтобы вероятность безотказной работы была выше вероятности надежности самого надежного элемента из которых она состоит. Для решения этой задачи используется резервирование системы.
Резервирование – метод повышения надежности путем введения в систему резервных частей, являющимися избыточными элементами по сравнению с количеством достаточным для функционирования данной системы.
Систему или изделие с такими частями называют резервируемыми. Способы:
1. Постоянное резервирование; 2. Резервирование с замещением; 3. Резервирование с избирательными схемами.
Постоянное резервирование.
При постоянном резервирование один элемент заменяют несколькими, выполняющие одну и ту же функцию. Обычно постоянное резервирование применяют для резервирования деталей и несложных устройств. В отличие от нерезервируемого элемента, у которого имеется только один путь воздействия, у резервируемых несколько путей передачи воздействия. Соединение отдельных элементов осуществляется различными способами. Совокупность основного и резервного элементов называется резервной группой.
Кратность резервирования называется отношение числа резервных элементов к числу необходимых, т.е. к тому минимальному числу элементов, которые необходимы для функционирования системы x=(m-l)/l, где m - общее число элементов резервной группы;l -число необходимых элементов. Х может быть целым, дробным (в дробном виде нельзя к целому), меньше или больше 1. при отказе 1 или нескольких элементов кратность резервирования уменьшается. Параллельное соединение 2-х элементов с целью резервирования называется дублирование (х=1).
Не все элементы не во всех случаях могут быть использованы для постоянного резервирования, так как при отказе резервной группы изменяются параметры всей группы. Поэтому параметры резервированных элементов должны выбираться так, чтобы при отказе таких элементов не изменялись параметры системы.
При расчете надежности изделии, после вода резервной группы, предполагается, что это условие выполнено. В зависимости от конкретных условий возможны 2 случая, при которых резервная группа остается работоспособной.
Случай 1. Для
сохранения работоспособности схемы
достаточно, чтобы оставался работоспособным
хотя бы 1 элемент. Вероятность того, что
1 элемент не откажет вычисляется как
вероятность события, что все элементы
отказали:
.
Случай 2. Для
сохранения работоспособности схемы
должно оставаться работоспособными
не менее l элементов. В
этом случае вероятность безотказной
работы:
.
.
Вероятность появления случайного
события, т.е. вероятность безотказной
работы элемента, Qi
вероятность отказа,
число сочетании.
2 способа постоянного резервирования: общее, раздельное.