
- •§5. Методы оптимального проектирования 9
- •§2. Качество сложной системы.
- •§3. Жизненный цикл сложной системы.
- •§4. Структура конструкции эва и их математические модели.
- •§5. Параметры конструкции эва и отклонение параметров.
- •§5. Методы оптимального проектирования
- •§6. Математическая формулировка задачи оптимального проектирования.
- •§7. Целевая функция
- •§8. Модели и моделирование как основы оптимизации.
- •§9. Методы решения задач оптимального проектирования
- •§10. Методы оптимизации, основанные на классической математике.
- •§11. Нелинейное программирование
- •3. Метод случайных направлений
- •4. Комбинированный метод
- •§12. Надежность. Основные понятия.
- •§13. Показатели надежности невосстанавливаемых элементов и систем
- •§14. Основные законы надежности
- •§15. Классификация аппаратуры по требованиям к надежности
- •§16 Факторы, влияющие на надежность эва
- •§17. Обеспечение надежности резервированием эва
- •§18. Общие принципы обеспечения надежности эва.
- •§18. Расчеты надежности эва
- •§19. Методы прогнозирования состояния и качества эвс.
§18. Общие принципы обеспечения надежности эва.
Проектирование.
Применение оптимальных конструкторских и схемотехнических решений.
Использование типовых конструкторских и технологических решений.
Использование простых структур и простых структурных схем.
Защита аппаратуры от внешних воздействий.
Равномерное распределение нагрузки на подсистемы
Создание условий для быстрого отыскания отказавших элементов (ремонтопригодность)
Использование методов отработки схемотехнических и конструкторских решений на надежность
Резервирование элементов аппаратуры, создание избыточности.
Производство
Использование передовых современных технологических процессов
Проверка элементов, устанавливаемых в блоки
Тренировка элементов, узлов
Применение статистических методов контроля качества
Повышение стабильности технологических процессов
Повышение культуры производства
Эксплуатация
Использование научно обоснованных методов эксплуатации.
Графики отказов.
Использование методов прогнозирования отказов
Тренировка и проверка вновь установленных элементов и узлов
Улучшение условий эксплуатации (применение кондиционирования в помещении)
Повышение квалификации обслуживающего персонала
Расчеты надежности ЭВА
§18. Расчеты надежности эва
Расчет определяет количественные показатели надежности ЭВА.
Может выполняться на этапе проектирования и на этапе эксплуатации.
На этапе проектирования расчет прогнозирует и определяет ожидаемую надежность аппарата.
В результате расчета можно выбрать элементную базу, резервирование, количество ЗИПа (запасного имущества прибора).
На этапе эксплуатации цель расчета – определить количественные показатели надежности.
На основе расчета разрабатываются методы профилактики. Методы повышения надежности, соблюдения температурного режима.
В задание на расчет надежности входят:
Состав аппаратуры (структурных или функциональных схем)
Назначение и основные сведения в работе этой аппаратуры
Показатели надежности элементов и узлов
Указания об отказах, которые необходимо учитывать
Определение необходимых условий эксплуатации
Требование к полноте учета факторов, влияющих на ЭВС
|
|
Задание на расчет надежности |
|
| |||||
|
|
|
|
|
| ||||
Разделение на составные части |
Элементная надежность |
Определение вида расчета |
Функциональна надежность |
Разделение общей функции на составляющие | |||||
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
Расчет отдельных составляющих |
|
Составление общей модели надежности всей системы |
|
Расчет отдельных функций | |||||
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
Составление рабочих формул (соответствий) |
|
| |||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
Расчет надежности |
|
| |||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
Анализ резервов расчета надежности |
|
| |||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
Корректировка варианта системы: |
|
1.Введение резервирования 2.Выбор | |||||
| |||||||||
|
|
|
|
элементарной базы с лучшими показателями надежности 3.Снижение коэффициента перегрузки 4.Улучшение температурного режима на предельных элементах 5. Применение защиты |
Выбор метода расчета надежности определяется заданием на расчет надежности и исходными данными для расчета.
По назначению расчеты надежности делятся на:
Расчет на заданную надежность.
Расчет сводится к определению интенсивности отказов узлов по заданному заказчиком среднему времени безотказной работы.
Проверочный расчет
Цель – проверить значение показателей надежности на определенном этапе.
Зная мы находим T0 , Pобщ
Затем мы можем оценить полученный результат
В зависимости от полноты имеющихся влияющих факторов проверочные расчеты делятся на 3 типа:
Оценочный
Проводится на этапе проектирования. Когда еще неизвестна принципиальная электрическая схема.
P(t)=
0=
При этом расчете делается 3 предположения:
Все элементы одного типа равнонадежные
Интенсивность отказов не зависит от времени T
Отказ каждого элемента приводит к отказу всей системы
Цель этого расчета проверить выполняемость требований от заказчика по надежности
Можно сравнивать различные варианты конструкций
Ориентировочный
При этом расчете делается 5 предположений:
Все элементы одного типа равнонадежные
Интенсивность отказов не зависит от времени T
Отказ каждого элемента приводит к отказу всей системы
Все элементы работают в нормальном режиме (те у них нет перегрузки и недогрузки)
Отказы считаются случайными явлениями и друг от друга не зависят
Все элементы работают одновременно
Для ориентировочного расчета учитывается количество элементов и их тип. Так же для него нужна модель надежности системы
Уточненный
Учитывает все типы элементов и режимы их работы (тепловой, электрический и т.д.)
эксп=**k
=(Kн, T0)
Kн, - коэффициент нагрузки (напряжение)
К – коэффициент или набор коэффициентов, учитывающий условия эксплуатации
Для этого расчета нужна модель, учитывающая связи м/у элементами.