Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Вопросы_5.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
25.09.2019
Размер:
4.72 Mб
Скачать

1. Основные показатели надёжности невосстанавливаемых и восстанавливаемых изделий. Основные выражения для расчетов этих показателей. Примеры. 1

2. Модель функционирования изделия. Функции обслуживающего персонала. Влияние окружающей среды. 1

3. Вероятность безотказной работы, её физический смысл, методы вычисления. Пример. Методы увеличения вероятности безотказной работы. 2

4. Отказы, их виды и причины. Количественная оценка отказа. Отказы программных средств. Сбои в средствах обработки и передачи данных. Частота отказов. 3

5. Средняя наработка до отказа, её физический смысл, методы расчёта. Пример. Методы увеличения средней наработки до отказа. 4

6. Наработка на отказ, её физический смысл, методы расчета для изделий, содержащих восстанавливаемые звенья. Пример. 4

7. Среднее время восстановления, его физический смысл, методы расчёта для изделий, содержащих восстанавливаемые звенья. Пример. 5

8. Потоки отказов, их общая характеристика. Простейший поток отказов, его модель. 5

9. Интенсивность отказов, её смысл, методы расчёта. Связь интенсивности отказов с другими показателями надёжности. Закономерности изменения интенсивности отказов. Применимость для оценки надёжности восстанавливаемых изделий. 6

10. Нестационарный Пуассоновский поток отказов, его модель. 7

11. Комплексные показатели надёжности, их смысл и применимость для оценки надёжности восстанавливаемых изделий и систем. 8

12. Эффективность автоматизированной системы. Основные показатели эффективности, их связь с надёжностью систем. 8

13. Основные факторы, определяющие надёжность АС. Связь эксплуатационных затрат с затратами на обеспечение надёжности. 9

14. Общие рекомендации по повышению надёжности средств управления на этапах проектирования. Примеры. 9

15. Общие рекомендации по конструированию надёжных КТС АС. Учёт требований эргономики. 10

16. Экономическая оценка повышения надёжности проектируемой АС. 10

17. Схемотехнические методы повышения надёжности проектируемых систем. 11

6. Стремиться применять унифицированные схемотехнические и другие решения, что ускорит процесс разработки, снизит затраты, позволит создавать схемы по блочно-узловому (модульному) принципу, когда отдельные функциональные узлы оформляются в виде конст­руктивно самостоятельных единиц, связанных электрически друг с другом разъёмными соединениями. Такое построение обеспечивает взаимозаменяемость, облегчает настройку и эксплуатацию, намного сокращает время замены отказавших узлов. 11

8. Обеспечивать электропитание от высокостабильных источни­ков и температурную стабилизацию внутри аппаратуры. В выходных цепях источников питания целесообразно предусматривать сигнализа­цию на случаи отклонений выходных напряжений до границ допусков. 11

18. Проектная оценка надёжности КТС АС. 11

19. Виды резервирования, применяемые для повышения надёжности. 12

20. Виды структурного резервирования и их применимость. 12

21. Общий нагруженный резерв, оценка его эффективности, применимость в АС. Пример. 13

22. Общий ненагруженный резерв, оценка его эффективности, применимость в условиях нормальной эксплуатации. 14

23. Раздельный нагруженный резерв, оценка его эффективности, применимость в АС. 14

24. Раздельный ненагруженный резерв, оценка его эффективности, применимость в АС. 15

25. Отказоустойчивые структуры аппаратно-программных средств, оценка их эффективности. 16

26. Применение принципа голосования для повышения достоверности передачи и обработки данных. Оценка эффективности мажоритарных схем. Методы реализации схем 2 из 3-х. 17

27. Адаптивные системы голосования, выбор весовых коэффициентов. 19

Однако при таком выборе все Wm будут неотрицательными, и веса малонадежных каналов (объектов) будут добавляться к высоконадежным. К тому же при , что также неудобно для расчетов. 20

28. Методы защиты элементов от обрывов и коротких замыканий, Оценка эффективности защиты. 20

29. Оптимизация резервирования. Способы включения ненагруженного резерва. 23

30. Оценка надёжности резервируемых восстанавливаемых систем методами теории массового обслуживания. Пример. 25

31. Структура человеко-машинной системы и оценка влияния человека на надёжность её работы. Основные причины снижения надёжности системы, вызываемые человеком. 27

32. Основы эргономического обеспечения АС. Методы обеспечения надёжности работы человека в АС на основе рекомендаций эргономики и инженерной психологии. 29

33. Концептуальная модель открытой АС. Факторы, определяющие надёжную работу АС и основные рекомендации для повышения надёжности работы человека в открытой системе. 31

34. Методы обеспечения надёжной работы оператора АС при работе со средствами ввода и отображения информации. 32

35. Оценка принятия управленческого решения в управляющей системе при наличии экспертов. 34

36. Факторы, определяющие надёжность работы человека, принимающего управленческое решение. Основные рекомендации по устранению стресса в процессе его работы. 34

37. Обеспечение достоверности хранения и обработки данных с помощью контроля по чётности/ нечётности.. 35

38. Обеспечение достоверности хранения данных на дисковых накопителях с помощью массивов RAID. 37

39. Методы обеспечения достоверности передачи информации по каналам связи. 39

41. Обнаружение и исправление ошибок в двоичных комбинациях с помощью матричного кода. 43

42. Обеспечение достоверности передачи данных с помощью циклических кодов. 45

Обнаружение искажений в циклических кодах 47

43. Основные факторы, определяющие надёжность работы программных средств. Методы обеспечения их надёжности на этапах проектирования и в процессе эксплуатации. 48

Модели надежности программных средств 49

Методы защиты программ при их исполнении. 49

44. Методы тестирования и диагностики программных и аппаратных средств. 51

45. Методы контроля и диагностики средств автоматизации. 52

46. Испытания на надёжность. Виды и программы испытаний. Обработка и представление результатов испытаний на надёжность. 52

23