Cтраница 1
Отказы различных элементов могут быть как внезапными, так и постепенно возникающими в результате накопления факторов, способствующих их возникновению. [1]
Вероятность отказов различных элементов двигателя зависит от типа машины, ее габаритов скорости, напряжения и качества технологического процесса. В машинах очень малых габаритов, в которых применен тонкий провод, наибольшее чь: сло отказов возникает из-за обмотки; в высокоскоростных двигателях интенсивность отказов связана с работой подшипников качения, а в коллекторных машинах - щеточно-коллекторного узла. Значительное число отказов возникает в первые 10 - 20 ч работы; этот начальный период называется приработкой. На участке приработки отказы микроэлектродвигателей подчинены закону Вейбулла с параметрами ki I. За приработкой следует так называемый нормальный период эксплуатации, который подчиняется экспоненциальному закону распределения. [2]
Как определяют интенсивность отказов различных элементов с учетом условий эксплуатации и режима работы. [3]
С учетом вероятности отказов различных элементов схемы может быть построена оптимальная схема проверки, при которой элементы и их группы располагаются в порядке убывания вероятности отказа. [4]
![]() |
Зависимость интенсивности отказов от времени работы двигателя. [5] |
Удельный вес в отказах различных элементов двигателя зависит от типа машины, ее габаритов, угловой скорости, подводимого напряжения и качества технологического процесса при изготовлении. В машинах очень малых габаритов, в которых применен тонкий провод, наибольшее число отказов возникает из-за обмотки; в высокоскоростных двигателях интенсивность отказов связана с работой подшипников качения, а в коллекторных машинах - щеточно-коллекторного узла. Значительное число отказов возникает в первые 10 - 20 ч работы; этот начальный период называется приработкой. За приработкой следует так называемый нормальный период эксплуатации, который подчиняется экспоненциальному закону распределения. Наконец, третий период - период износа, при котором выход из строя двигателя вызван износом его отдельных узлов или старением. [6]
В процессе эксплуатации могут иметь место отказы различных элементов холодильного оборудования, устранение которых требует неодинаковых затрат. Поэтому при определении этой категории затрат потребителей используют усредненную ( средневзвешенную) стоимость устранения отказов. [7]
Для выявления эксплуатационной надежности устройств значения интенсивностей отказов различных элементов устройств автоматики, приведенные в табл. П-1, недостаточны, так как в них не учтена специфика эксплуатации этих устройств. Выражение ( П-3) позволяет определить интенсивности отказов различных устройств, зная среднее значение периодичности неправильных действий. [8]
В настоящее время в литературе опубликованы данные об интенсивностях отказов различных элементов. Средние значения интенсивностей отказов Хср, полученные в результате обработки экспериментальных данных и данных эксплуатации аппаратуры, имеют обобщенный характер и не содержат сведений о типах элементов и условиях их применения. Однако, в связи с тем, что эти данные имеют большую ценность при проектировании, они приведены в прил. [9]
Подобные данные получены в результате обобщения опыта эксплуатации; при этом за критерии отказа различных элементов принимались единые признаки, позволяющие установить факт нарушения работоспособного состояния компрессорных агрегатов, например гидравлические ( расход, давление), энергетические ( мощность, сопротивление обмотки) и другие характеристики. Результаты обобщения позволяют классифицировать каждую реальную аварию по условиям ее возникновения и признакам проявления отказа. [10]
Экспоненциальное распределение имеет место в случаях, когда аппаратура сложна и возможно большое число отказов различных элементов аппаратуры с разной интенсивностью. [11]
Экспоненциальное распределение имеет место в случаях, когда аппаратура сложна и возможно большое число отказов различных элементов аппаратуры с разной интенсивностью. [12]
В качестве примера в табл. 3 - 3 приведены опубликованные в иностранной печати некоторые данные о средних интенсивностях отказов различных элементов электронной аппаратуры. [13]
Как указывалось выше, этот поток является предельной формой суммарного потока отказов при случайных воздействиях и при выполнении условий предельной теоремы, доказанной в [23], основные из которых-отсутствие непосредственной зависимости между отказами различных элементов и примерное равенство интенсивностей составляющих потоков. [14]
![]() |
Области применения источников ионизирующего излучения и связанный с ними риск. [15] |