Cтраница 1
Надежность работы элементов и устройств передачи данных должна быть достаточно высокой, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование системы, для которой передаются эти данные. [1]
Надежность работы элементов характеризуется вероятностью безотказной работы этих элементов в заданных условиях в течение установленного времени. [2]
Надежность работы элементов не всегда удобно характеризовать вероятностью безотказной работы, так как для малых периодов времени работы элементов значения Рщ ( f ] будут близкими к единице. В этом случае лучше использовать интенсивность отказов, которая характеризует плотность вероятности появления отказа отдельно взятого элемента. [3]
Для повышения надежности работы элементов необходимо оценить влияние внешних факторов на вероятность отказов. Внешние факторы можно подразделить на объективные и субъективные. [4]
Эта вероятность определяет надежность работы элемента ( прибора, устройства) с дискретной ( релейной) характеристикой в отношении отсутствия параметрических отказов. [5]
Наиболее распространенный критерий надежности работы элементов определяется понятием отказа. Так как процесс появления отказов в элементе автоматического устройства по своей физической природе носит случайный характер, то критерий надежности является статистической величиной, определяемой на основе правил математической статистики и теории вероятностей. Из количественных критериев надежности часто пользуются понятиями вероятности безотказной работы элемента в течение заданного периода, средней наработки на отказ, средней частоты отказа. [6]
Так как требования стабильности и надежности работы элементов являются решающими для обеспечения надежности электронных цифровых машин, то плоскостные триоды в настоящее время имеют наибольшее практическое значение и применение. [7]
Недостатком децентрализованной системы управления является еще слабая надежность работы элементов промежуточных делен к датчиков, которые, работая в тяжелых цеховых условиях, нередко выходят из строя или подают ложные команды вследствие закорачивания электрических цепей. [8]
Особенно опасными с точки зрения надежности работы элементов оборудования являются отложения коррозионно-агрессивных соединений, чаще всего хлоридов, едкого-натра или кислот, вызывающих повреждения в результате специфических видов коррозии или кобминации коррозии с эрозией и усталостными явлениями. К таким видам, в частности, относится; коррозионное растрескивание металлов под напряжением. [9]
Указанные выше выражения справедливы, если надежность работы элемента не меняется с его нагрузкой. [10]
Наряду с техническими мерами по повышению надежности работы элементов, блоко в и устройств, в ЭВМ. Гибкая организация вычислительной системы позволяет локализовать возникающие в отдельных устройствах частичные отказы, в результате чего общая работоспособность ЭВМ не нарушается. Кроме того, в необходимых случаях за счет потери производительности могут быть организованы режимы повышенной надежности путем дублирования как отдельных этапов вычислительного процесса, так и всего процесса; программными и аппаратными средствами может осуществляться автоматическое обнаружение и устранение одиночных случайных сбоев. При появлении систематических сбоев ЭВМ прекращает работу и сигнализирует о возникшей неисправности. [11]
В связи с этим изыскание методов повышения надежности работы элементов энергооборудования из сталей перлитного класса является актуальной проблемой. [12]
При сжигании высоковлажных углей применяется подогрев воздуха, температура которого по условиям надежности работы элементов механической решетки не должна превышать 250 С. [13]
![]() |
Соединение звеньев. [14] |
Такие схемы используют в тех случаях, когда требуется увеличить мощность выходного сигнала или повысить надежность работы элемента путем резервирования звеньев. [15]