
- •1) Проблема надёжности электронных устройств и систем обеспечения безопасности, её возникновение и сущность
- •2) Надёжность технических устройств и систем и её составляющие.
- •3) Характеристика составляющих надёжности технических устройств и систем (безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости).
- •4) Отказы изделий радиоэлектроники и приборостроения, их классификация.
- •5) Модели законов распределения времени до отказа (наработки до отказа) элементов и устройств радиоэлектроники и приборостроения.
- •6) Характеристика экспоненциального закона распределения времени до отказа элементов и устройств радиоэлектроники и приборостроения
- •7) Модели (схемы) соединения элементов в электронных устройствах и системах с точки зрения надёжности.
- •8) Группы показателей надёжности устройств и систем.
- •9) Общая характеристика показателей безотказности технических изделий.
- •10) Вероятность безотказной работы и вероятность отказа элементов и устройств.
- •11) Понятие(суть) «экспоненциального закона надёжности» технических изделий.
- •12)Среднее время безотказной работы изделий радиоэлектроники и приборостроения
- •13)Гамма-процентная наработка до отказа технических изделий, её физический смысл.
- •14)Наработка на отказ восстанавливаемых изделий, её физический смысл и экспериментальное определение.
- •15)Интенсивность отказов технических изделий, её смысл и статическое определение.
- •16)Типичная лямбда характеристика изделий радиоэлектроники
- •17)Общая характеристика показателей ремонтопригодности технических устройств.
- •18)Общая характеристика показателей долговечности
- •19)Показатели, описывающие ресурс технических изделий
- •20) Показатели, описывающие срок службы технических изделий
- •21) Эксплуатационно-технические показатели изделий, связанные с их долговечностью
- •22) Общая характеристика показателей сохраняемости технических изделий
- •23)Комплексные показатели надёжности технических устройств
- •24)Характеристика основных эксплуатационных коэффициентов надёжности устройств
- •25)Интенсивность отказов как основная характеристика надёжности элементов изделий радиоэлектроники и приборостроения
- •26)Получение интенсивности отказов элементов по результатам испытаний.
- •27)Коэффициенты электрической нагрузки элементов
- •28)Определение коэффициентов электрической нагрузки типовых элементов изделий радиоэлектроники и приборостроения
- •29)Характеристика уровня надёжности типовых элементов изделий радиоэлектроники и приборостроения
- •30)Учёт влияния на надёжность элементов электрического режима, условий работы, конструкторско-технологических и других особенностей элементов.
- •31. Модели прогнозирования эксплуатационной безотказности электрических и электронных компонентов устройств и систем обеспечения безопасности(на примере интегральных микросхем).
- •32. Модели прогнозирования эксплуатационной безотказности электрических и электронных компонентов устройств и систем обеспечения безопасности(на примере полупроводниковых приборов).
- •33. Модели прогнозирования эксплуатационной безотказности электрических и электронных компонентов устройств и систем обеспечения безопасности(на примере коммутационных изделий).
- •34. Принципы оценки показателей надёжности проектируемых невосстанавливаемых и восстанавливаемых устройств.
- •35. Предварительный(ориентировочный) расчёт показателей надёжности проектируемых электронных устройств.
- •36. Окончательный(уточнённый) расчёт показателей надёжности проектируемых электронных устройств.
- •37. Физическая трактовка результатов расчёта показателей надёжности восстанавливаемых устройств(на примере наработки на отказ).
- •38. Влияние на надёжность технической системы обеспечения безопасности её структуры и взаимосвязи составных частей.
24)Характеристика основных эксплуатационных коэффициентов надёжности устройств
Коэффициент готовности – вероятность того, что РЭУ окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение РЭУ по назначению не предусматривается.
Считается по формуле:
или
где ti – время безотказной работы между i-1 и i-м отказом; τi – время восстановления i-го отказа; m – количество отказов за рассматриваемый период
Физически данный коэффициент показывает средний процент РЭУ данного вида, находящихся в работоспособном состоянии в любой момент времени.
Коэффициент технического использования – отношение математического ожидания суммарного времени пребывания объекта в работоспособном состоянии за некоторый период эксплуатации к математическому ожиданию суммарного времени пребывания РЭУ в работоспособном состоянии и простоев, обусловленных техническим обслуживанием и ремонтом за этот же период.
Считается по формуле:
где tn I - суммарное время вынужденного простоя после i-того отказа.
Физически коэффициент характеризует долю времени нахождение РЭУ в работоспособном состоянии относительно общей продолжительности эксплуатации.
Коэффициент простоя - характеризует расход времени на различные непроизводственные затраты и определяется как отношение суммарного времени вынужденных простоев к общему времени безотказной работы и вынужденных простоев за этот же период эксплуатации:
Также между Ки и Кн имеет место связь: Ки = 1 - Кп
Если в качестве суммарных непроизводственных затрат взять только время на восстановление РЭУ после отказов, то получится коэффициент, характеризующий степень необходимости ремонта. И этот коэффициент связан с коэффициентом готовности: Кр = 1 – Кг
25)Интенсивность отказов как основная характеристика надёжности элементов изделий радиоэлектроники и приборостроения
Экспериментально было установлено, что время до отказа элементов хорошо описывается экспоненциальной моделью
где λ– параметр экспоненциальной модели.
В случае экспоненциальной модели вероятность безотказной работы за время t определяется выражением
Величины w(t) P(t) и λ(t) связаны соотношением
Тогда в случае экспоненциального распределения времени безотказной работы получим
Из выражения выше видно, что при экспоненциальном распределении времени до отказа интенсивность отказов постоянна и численно равна параметру экспоненциального распределения. Поэтому интенсивность отказов и параметр экспоненциального распределения обозначены одной и той же буквой – λ. Таким образом, стало возможным в справочниках задать надежность элементов одним числом – значением интенсивности отказов.
Интенсивность отказов элементов определяют обычно опытным путём для номинального электрического режима работы элементов при нормальных условиях эксплуатации. При этом в инженерной практике часто пользуются планом испытаний типа[N, V, T]. Этот план означает, что испытывается N элементов, фиксируются отказы V, а испытания проводятся в течение времени Т. Оценку интенсивности отказов дают по формуле:
где ti – время до отказа i-го элемента из числа отказавших; V – кол-во отказавших элементов.
V должно быть менее 5-10.
Размерность интенсивности отказов λ = 1/ч. Интенсивность отказов современных элементов занимает примерно диапазон 10-10…10-5 1/ч