Cтраница 1
Надежность элементов, формирующих систему, является нормируемым параметром только в тех случаях, когда вырабатываемое решение допускает воздействие на втот параметр либо путем выбора соответствующего оборудования с требуемыми характеристиками по надежности, либо с помощью изменения организации его изготовления или эксплуатации. Показатели надежности действующего оборудования, используемые в расчетах надежности, относятся к нормативным условиям проведения расчетов. [1]
Примеры зависимостей / т / ( г т.. эл / ( т т. [2] |
Надежность элемента при резких изменениях режима может считаться обеспеченной, если температура среды на выходе из разверенной трубы при этом находится в пределах слабой зависимости ее от коэффициента неравномерности. В большинстве таких случаев температура среды на выходе из разверенной трубы превышает температуру на выходе из элемента не более чем на 30 С. Это значение и должно рассматриваться как допустимая крутизна зависимости. [3]
Надежность элемента - его способность выполнять заданные функции, сохраняя эксплуатационные показатели в определенных пределах в течение рассматриваемого периода времени. Отказом элемента называют нарушение его работоспособности. При отказе элемент исключается из технологического процесса и постут иает в систему обслуживания для восстановительного ремонта. Отказы вспомогательного оборудования, приводящие к исключению основных элементов из рабочего процесса, отождествляются е отказами элемента. [4]
Надежность элементов может быть повышена в несколько раз облегчением электрического, теплового и механического режимов. [5]
Надежность элементов, входящих в систему, зависит не только от качества их изготовления, но и от режима работы. Поэтому необходимо выбирать такие режимы работы функциональных узлов, при которых входящие в них элементы работали бы в режимах, ниже предельных. [6]
Надежность элемента с достаточной степенью точности может быть определена по результатам испытаний механизма или конкретного элемента. [7]
Надежность элементов полностью характеризуется законом распределения времени безотказной работы. В качестве этих законов могут быть использованы распределение Вейбулла, гамма-распределение, их частный случай - экспоненциальное распределение, а также нормальное распределение. [8]
Надежность элемента не всегда удобно характеризовать его функцией надежности, так как для малых периодов времени работы элемента значения p ( t) будут близкими к единице. [9]
Надежность элемента определяется в первую очередь принципом его устройства. Обычно оказываются более надежными те элементы, которые не имеют перемещающихся деталей, накаливаемых нитей и тонких обмоток. [10]
Надежность элемента зависит от того, к какому объему ( нагрузке) подсоединен его выход. [11]
Надежность элементов и систем закладывается при их разработке, обеспечивается при изготовлении и поддерживается в ходе эксплуатации. Повышение надежности элементов в настоящее время ограничено технологическими возможностями их производства. [12]
Надежность элементов должна характеризоваться такой величиной, которую можно было бы использовать для статистических расчетов надежности сложных радиоустройств. [13]
Надежность элементов обеспечивает выполнение устройствами, построенными на данной системе элементов, заданных функций в определенных условиях эксплуатации в течение определенного ( заданного) времени при сохранении значений основных параметров в заданных пределах. [14]
Надежность элементов полностью характеризуется законом распределения времени безотказной работы. В большинстве случаев, встречающихся на практике, в качестве моделей распределений времени безотказной работы могут быть использованы распределение Вейбулла, гамма-распределение и их важнейший частный случай - экспоненциальное распределение, а также нормальное распределение. [15]