
- •Содержание
- •Раздел 1. Теоретические основы надежности
- •Понятия и определения надежности
- •Показатели надежности
- •Показатели безотказности.
- •Показатели долговечности.
- •Коэффициент технического использования является безразмерной величиной
- •Экономические аспекты надежности
- •Экономические показатели надежности
- •Отказ. Классификация отказов. Параметр потока отказов
- •1) По причинам возникновения:
- •Энергетическая концепция возникновения отказа
- •Случайные величины. Законы распределения, применяемые в теории надежности
- •Определение показателей надежности по эмпирическим данным
- •Интенсивность отказов определяется как:
- •Выбор закона распределения
- •Параметры статистического распределения.
- •Надежность сложных систем. Сложная система и ее характеристики
- •Структурный анализ систем технологического оборудования
- •1) Надежность системы с последовательно включенными элементами всегда будет ниже надежности самого ненадежного элемента системы:
- •2) Чем сложнее система (чем больше элементов в системе) с последовательным соединением элементов, тем ниже ее надежность; при усложнении системы ее надежность будет падать.
- •1) Надежность системы с параллельно включенными элементами будет выше, чем надежность отдельного элемента;
- •2) Надежность системы увеличивается с увеличением числа элементов.
- •Методы расчета надежности сложных технических систем
- •Методика определения надежности сложных систем с помощью минимальных путей и минимальных сечений на примере системы «2 из 3»
- •Резервирование. Методы, способы и типы резервирования
- •Задачи выбора оптимального числа резервных элементов в системе в случае нагруженного резерва
- •Расчет надёжности в случае ненагруженного резерва
- •Классификация машин и аппаратов по надежности
- •Работоспособность: анализ области работоспособности
- •Источники информации по надежности
- •Испытания на надежность: объекты, виды и методы испытаний
- •Раздел 2. Физические основы надежности
- •Старение и износ
- •Модель старения. Законы старения. Законы превращения
- •Процессы старения, протекающие при контакте поверхностей
- •Область существования процесса старения
- •Классификация процессов старения
- •Износ материалов: природа и классификация
- •Классификация видов изнашивания по видам
- •Классификация процессов изнашивания по скорости разрушения
- •Раздел 3. Эксплуатационная надежность
- •Методика определения остаточного ресурса при малоцикловых нагрузках
- •Методика определения остаточного ресурса химического оборудования по критерию коррозионной стойкости
- •2.1. Определение минимального числа точек поверхности для измерений
- •2.1.А. Достоверность расчета надежности
- •2.1.Б. Оценка однородности выборки
- •2.2. Определение параметров распределения глубин разрушения
- •2.3. Определение максимальной глубины разрушения
- •3.1. Расчет ресурса Тр в частном случае при постоянной скорости разрушения с
- •3.2. Расчет минимального установленного ресурса
- •3.3. Расчет остаточного установленного ресурса
3.1. Расчет ресурса Тр в частном случае при постоянной скорости разрушения с
Скорость разрушения определяется:
,
мм/год (14.72)
где h - средняя глубина разрушения;
t – период эксплуатации до определения ресурса.
Коэффициент вариации к моменту наступления предельного состояния, соответствующий hβ:
(14.73)
где hβ - глубина разрушения при измерении на доле поверхности β определяют по результатам обследования по формуле (14.71);
hпред - запас по толщине стенки (прибавка на коррозию, технологическая прибавка и др.), равный разнице между исполнительной и расчетной толщиной стенки обследуемого аппарата;
Vh - коэффициент вариации глубин разрушения (см. п. 2.1.б).
Определяется bt и Kbt (см. приложение П.11) в зависимости от Vht.
Расчет ресурса:
(14.74)
3.2. Расчет минимального установленного ресурса
Установленный остаточный ресурс - значение ресурса, обеспечиваемое с заданной вероятностью, близкой к единице.
Расчет коэффициент вариации ресурса объекта
(14.75)
где n - число обследований;
Vni - коэффициент вариации, определенный при i-м обследовании по результатам Ni измерений и приведенный к t. Когда число обследований равно единице,
(14.76)
Расчет минимального установленного ресурса ведется по формуле:
Tp yст. = Tp ∙ (1 - 3∙Vт), (14.77)
3.3. Расчет остаточного установленного ресурса
Остаточный ресурс определяется:
Тост. уст. = Tp yст. - t.
Рекомендуемая литература
Основная литература:
1. Шубин В.С. Прикладная надежность химического оборудования: Учебное пособие. – Калуга: Изд-во Н.Бочкаревой, 2002. – 296 с.
2. Надежность и ремонт машин. Под ред. Курчаткина В.В., М., Колос, 2000.-776 с.
Дополнительная литература:
1. Сырицин Т.А. Надежность гидро- и пневмопривода. – М.: Машиностроение, 1981. – 216 с.
2. Максименко М.З., Краснов В.И., Кузеев И.Р. Основы надежности оборудования нефтехимических производств. - Уфа: изд. УГНТУ , 1983.
3. Капур К. Ламберсон Л. Надежность и проектирование систем. - М.: Мир, 1980. -604 с.
4. Решетов Д.Н., Иванов А.С., Фадеев В.З. Надежность машин. - М.: Высшая школа, 1988.- 238.
5. Ишемгужин Е.И. Ремонт бурового оборудования. Уфа, УГНТУ, 1986.