
- •Министерство образования и науки
- •Введение
- •Часть 1. Основы теории надежности организационно-технических систем и входящих в их состав объектов
- •Раздел 1. Описание свойств организационно-технических систем и входящих в их состав объектов
- •1.1 Системный подход к исследованию надежности сложных технических комплексов
- •1.2Техническое состояние объектов в составе организационно-технических систем
- •1.3. Основные термины и определения в области надежности технических объектов.
- •1.4. Организационно-техническая система и ее свойства
- •1.5. Учет человеческого фактора в организационно-технических системах
- •1.6. Качество организационно-технических систем
- •1.7. Краткая характеристика жизненного цикла сложных технических объектов в составе организационно – технических систем
- •Раздел 2. Модели отказов технических объектов
- •2.1. Модель отказов при мгновенных повреждениях.
- •2.2. Модель отказов, обусловленных накапливающимися повреждениями.
- •2.3 Модель “Нагрузка – сопротивляемость объекта”.
- •2.4 Модели параметрических отказов.
- •2.4.1. Модель параметрического отказа при одном параметре, характеризующем работоспособность объекта.
- •2.4.2.Модель параметрической надежности объекта при нескольких параметрах, характеризующих работоспособность его систем и элементов.
- •2.5. Физические основы процессов разрушения твердых тел
- •Раздел 3. Показатели надежности организационно-технических систем и их элементов
- •3.1. Особенности показателей надежности организационно-технических систем и их элементов
- •3.2. Показатели безотказности невосстанавливаемых объектов
- •3.3. Показатели безотказности объектов с мгновенным восстановлением.
- •3.4. Комплексные показатели надежности организационно-технических систем
- •3.4.1. Функция готовности объектов с конечным временем восстановления
- •3.4.2 Показатель нахождения объекта в дежурном режиме
- •3.4.3 Показатель (коэффициент) готовности объектов, неконтролируемых в промежутках между проведением технических обслуживаний
- •3.4.4 Выбор оптимального значения периодичности технического обслуживания
- •3.4.5. Комплексные показатели готовности организационно технических систем
- •3.5. Особенности оценки надежности программного обеспечения
- •Раздел 4. Показатели долговечности
- •4.1 Основные формулы и определения
- •4.2 Основные показатели долговечности.
- •4.3 Задание требований к гамма-процентному сроку службы
- •4.4 Задание гамма-процентных ресурсов.
- •Относительно r1, r2, при заданных значениях , b1, b2, c1, c2, t.
- •4.5 Экспертно-факторный подход к оценке и прогнозированию долговечности организационно-технических систем и их элементов.
- •Метод определения оптимальных сроков службы отс с учетом характера их применения
- •4.7 Оценка сроков службы объектов с учетом физического и морального износа
- •Раздел 5. Ремонтопригодность
- •5.1 Показатели ремонтопригодности
- •5.2Организацияпоиска и устранения дефектов, неисправностей и отказов
- •6. Сохраняемость
- •6.1 Анализ факторов, влияющих на сохраняемость объектов
- •6.2 Консервация объектов
- •6.3 Периодичность проверок объектов при хранении
- •6.4 Контроль и поддержание температурно-влажностного режима в хранилищах
- •6.5. Особенности хранения крупногабаритных элементов комплексов летательных аппаратов.
- •6.6. Предотвращение смятия баков ракет-носителей внешним избыточным давлением.
- •6.7. Особенности сохраняемости крупногабаритных элементов ракетно-космической техники при перевозках железнодорожным транспортом.
- •6.8 Определение показателей безотказности объектов в переменном режиме. Физический принцип надежности н.М. Седякина.
- •Раздел 7. Определение показателей надежности элементов организационно-технических систем на основе методов теории стохастической индикации.
- •7.1 Основы теории стохастической индикации
- •7.2 Физическая природа стохастических индикаторов.
- •7.3 Методы определения показателей надежности на основе методов стохастической индикации.
- •7.4 Графический метод построения функций распределения ,стохастических индикаторов.
- •7.5. Построение функций распределения и стохастических индикаторов.
- •Часть 2. Пути и методы повышения надежности организационно-технических систем и их элементов
- •Раздел 8. Техническое обслуживание объектов
- •8.1 Назначение и содержание технического обслуживания.
- •8.2 Системы то и принципы их выбора.
- •Раздел 9. Надежность систем и объектов с резервированием
- •9.1 Виды резервирования
- •9.2. Показатели надежности устройств с постоянным нагруженным резервом
- •Раздел 10. Расчет надежности организационно-технических систем и их элементов……….……….……….……….……….…………………... 9
- •Раздел 10. Расчет надежности ремонтируемых организационно-технических систем 246
- •9.3. Показатели надежности при резервировании с ненагруженным резервом
- •9.4. Сопоставление общего и раздельного резервирования
- •9.5. Скользящее резервирование
- •9.6. Резервирование с применением мажоритарного элемента
- •9.7. Резервирование элементов, отказывающих по причине обрыва или короткого замыкания
- •9.8. Метод свертки
- •9.9. Логико-вероятностный метод
- •9.10. Оценка надёжности мостиковых структур методом перебора.
- •Раздел 10. Расчет надежности ремонтируемых организационно-технических систем
- •10.1. Расчет надежности ремонтируемых организационно-технических систем
- •Вычисление функций готовности и простоя нерезервированных систем
- •10.2 Особенности расчёта надёжности резервированных восстанавливаемых систем.
- •10.3. Примеры расчётов надёжности восстанавливаемых систем.
- •10.4 Определение надежности с учетом восстанавливаемости и числа запасных элементов
- •Раздел 11. Определение необходимого числа запасных элементов
- •11.1. Оптимальное соотношение между надежностью и стоимостью
- •11.2. Определение гарантированного числа запасных элементов
- •11.3. Оптимальное резервирование
- •11.4. Алгоритмы оптимального резервирования
- •11.5. Применение резервирования в системах наведения и управления летательных аппаратов
- •Раздел 12. Испытания организационно-технических систем и их элементов
- •12.1. Планы испытаний
- •12.2 Оценка показателей надежности по результатам испытаний.
- •12.2.1 Испытания на надежность элементов объектов в составе организационно-технических систем
- •12.2.2.Общие методы оценки показателей надёжности по результатам испытаний
- •Эмпирическая функция распределения и гистограмма результатов испытаний
- •Метод проверки гипотез о законах распределения.
- •Графические методы.
- •Метод максимального правдоподобия.
- •Метод квантилей.
- •12.2.3 Интервальные оценки показателей надёжности.
- •Определение доверительного интервала для средней наработки на отказ
- •12.2.4 Контрольные испытания.
- •Контроль по методу однократной выборки.
- •12.3 Обеспечение надежности объектов ркт в процессе опытной отработки.
- •12.3.1. Логико-вероятностная модель процесса отработки.
- •12.3.2 Определение числа доработок для обеспечения требуемого значения показателя надежности.
- •12.4 Оптимизация программы испытаний сложных объектов по стоимости
- •12.5 Краткая характеристика жизненного цикла сложных технических объектов.
- •12.6.Изменение надёжности летательного аппарата при его отработке в составе организационно-технической системы
- •Раздел 13. Общие вопросы технической диагностики
- •13.1 Основные понятия и определения
- •13.2Поиск и устранение неисправностей (отказов)
- •13.3. Методы поиска неисправностей (отказов) и обуславливающих их дефектов.
- •13.3.1 Условия работоспособности объектов. Контроль работоспособности.
- •13.3.2. Методы обнаружения дефектов
- •13.4 Критерии оптимальности процесса поиска неисправностей
- •Алгоритм поиска дефектов
- •13.5. Методы построения алгоритмов поиска дефектов
- •13.6 Поиск неисправных элементов методом групповых проверок
- •13.7. Поиск отказавших элементов на основе чисел Фибаначи и золотой пропорции.
- •Раздел 14. Обеспечение надежности систем «человек-машина» в организационно-технических системах
- •14.1 Виды совместимости среды и системы «человек-машина»
- •14.2 Методология исследования систем «человек – машина»
- •14.3 Организация рабочих мест
- •14.4 Выбор положения работающего
- •14.5 Пространственная компоновка рабочего места
- •14.6 Размерные характеристики рабочего места (боевого поста)
- •14.7 Взаимное расположение рабочих мест
- •14.8 Размещение технологической и организационной оснастки
- •14.9 Обзор и наблюдение за технологическим процессом
- •Раздел 15. Управление надежностью
- •Раздел 16. Информационное обеспечение программ обеспечения надежности
- •Заключение
- •Библиографический список.
3.4. Комплексные показатели надежности организационно-технических систем
3.4.1. Функция готовности объектов с конечным временем восстановления
Время восстановления
зависит как от свойства надежности
самого объекта, так и характеристик
обслуживающего персонала, наличия ЗИП,
характеристик оснащенности средствами
контроля и диагностики организационно-технической
системы, в состав которой входит объект
и т.д. Следовательно, при формировании
показателей надежности объектов с
конечным временем восстановления
необходимо учитывать как показатели
надежности объектов, так и показатели
свойств указанной организационно-технической
системы.
В общем случае модель восстанавливаемого
объекта с конечным случайным временем
восстановления формируется следующим
образом: в момент времени
объект работоспособен, проработав
случайное время
,
объект переходит в неработоспособное
состояние, то есть возникает первый
отказ, затем в течение случайного времени
происходит восстановление объекта, в
результате чего он полностью
восстанавливается до состояния, в
котором он находился в момент
.
Далее, проработав некоторое случайное
время
,
объект второй раз переходит в
неработоспособное состояние, то есть
в случайный момент времени
возникает второй отказ, затем за
случайное время
объект вновь восстанавливается до
первоначального состояния.
При этом предполагается, что контроль работоспособности объекта является непрерывным и полностью достоверным.
Описанная выше модель функционирования восстанавливаемого объекта с конечным временем восстановления представлена на рис. 3.7.
Рис. 3.7 Модель функционирования восстанавливаемого объекта с конечным временем восстановления.
Если объект имеет экспоненциальное
распределение времени безотказной
работы, а знание какой-либо предыстории
объекта не представляет большой ценности
для предсказания ее поведения в будущем,
то представленный на рис. 3.7 процесс
может быть описан марковским процессом
[2,18,21]. В этом случае случайные величины
времени
между отказами и времени
восстановления являются независимыми
случайными величинами, распределенными
по экспоненциальным законам, то есть
потоки отказов и восстановлений являются
простейшими потоками. При этом поток
отказов характеризуется параметром
потока (интенсивностью) отказов
или наработкой на отказ
,
а поток восстановлений – параметром
потока (интенсивностью) восстановления
или средним временем восстановления
.
Для модели (см. рис. 3.7) функционирования
восстанавливаемого объекта с конечным
временем восстановления в качестве
показателя надежности используются
функция готовности
или коэффициент готовности
.
Ф
представляет собой вероятность того,
что объект окажется в работоспособном
состоянии в произвольный момент времени
(наработки)
.
Рис. 3.8. Граф состояний восстанавливаемого объекта.
Для модели, представленной на рис.3.7,
граф состояний восстанавливаемого
объекта показан на рис.3.8. Этот граф
имеет два возможных состояния:
работоспособное
с вероятностью пребывания в нем
и
неработоспособное
с вероятностью пребывания в нем
. При появлении отказа объект из
состояния
переходит в состояние
с интенсивностью
.
После завершения восстановления объект
возвращается в работоспособное состояние
с интенсивностью восстановления
.
Граф состояний на рис. 3.8 описывается системой дифференциальных уравнений Колмогорова [2-9, 17-22]:
(3.46)
Так как состояния
и
образуют полную группу несовместимых
событий, то нормирующим условием для
системы (3.46) будет равенство
,
(3.47)
что позволяет уменьшить на единицу число уравнений (3.46).
Начальные условия для дифференциальных уравнений (3.46) составляют
при
и
.
(3.48)
Решение первого из уравнений (3.46) с
учетом нормирующего условия (3.47) и
начальных условий (3.48) позволяет получить
выражение для функции готовности
.
Так, из (3.47) следует
.
Подстановка этого выражения в первое
уравнение системы (3.46) дает следующий
результат
.
(3.49)
Полученное выражение (3.49) представляет собой неоднородное дифференциальное уравнение с постоянной правой частью.
Общее решение этого уравнения (3.49) равно сумме его однородного и неоднородного решений.
Чтобы найти решение неоднородного
уравнения при условии существования
предельной вероятности
,
необходимо приравнять нулю производную
левой части выражения (3.49), то есть
,
откуда
.
(3.50)
Решение однородного уравнения отыскивается
из исходного уравнения (3.49) путем
приравнивания нулю его правой части
откуда
(3.51)
где C– постоянная интегрирования.
Постоянная интегрирования Cможет быть получена из общего решения уравнения (3.51) с учетом начальных условий (3.48).
Так общее решение уравнения (3.49) будет равно
,
(3.52)
которое при
преобразуется к виду
,
откуда
.
(3.53)
Подстановка (3.53) в формулу (3.52) дает окончательное выражение для функции готовности, которое определяется следующим образом
.
(3.54)
С учетом того, что среднее время
безотказной работы объекта
,
а среднее время восстановления
,
то функция готовности (3.54) примет вид
(3.55)
В формулах (3.54) и (3.55) интенсивность
отказов
и наработка на отказ
являются показателями безотказности,
а интенсивность восстановления
и среднее время восстановления
являются показателями ремонтопригодности.
Следовательно, функция готовности
(3.54), (3.55) определяется показателями двух
свойств надежности [1-5]: безотказности
и ремонтопригодности, являясь комплексным
показателем надежности ОТС.
Анализ функций (3.54), (3.55) показывает, что
при
функция готовности равна единице
.
Предельное значение функции готовности
(при
)
называется коэффициентом готовности,
то есть
(3.56)
При
,
что соответствует мгновенному
восстановлению, первое слагаемое правой
части выражения (3.55) стремится к единице,
а второе слагаемое стремится к нулю,
следовательно,
,
то есть объект, будет постоянно находиться
в работоспособном состоянии. Отсюда
следует, что одним из главных путей
повышения надежности восстанавливаемых
объектов является сокращение среднего
времени восстановления
,
то есть улучшение показателя
ремонтопригодности в ОТС.
При
,
что соответствует низким значениям
показателей ремонтопригодности или
слабой подготовке персонала, из формул
(3.54), (3.55) следует, что значение функции
готовности будет определяться только
функцией надежности невосстанавливаемого
объекта.
Г
,
где
.
при различных значениях показателей
надежности
и восстанавливаемости
приведены на рис. 3.9.
Рис. 3.9. Графики функции готовности
Как правило, на практике функция
готовности
стремится к стационарному значению, то
есть к коэффициенту готовности
за наработку, меньшую наработке на
отказ, что позволяет использовать его
в качестве показателя надежности
восстанавливаемых объектов [1,2,4,6].