Cтраница 2
Таким образом, метод средней точки дает возможность систематизировать поиск отказавших элементов в тех случаях, когда вероятности отказов QK и время проверок tK равны или неизвестны; он приводит к сокращению числа необходимых проверок. [16]
В ряде случаев закон восстановления зависит как от закона поиска отказавшего элемента, так и от закона замены элемента. [17]
Обозначим через С ( kj) минимальную среднюю стоимость поиска отказавшего элемента в подмножестве SAJ. [18]
Надежность АСУ зависит от того, насколько детально и быстро возможен поиск отказавшего элемента, насколько полно охвачены СК все элементы, насколько экономична эта система, задача обеспечения надежности АСУ сводится по существу к созданию рациональной системы контроля. [19]
Несовпадение очередности осмотра аппаратов с последовательностью их срабатывания увеличивает время проверки и поиска отказавших элементов. [20]
При сделанных ограничениях эта задача естественным образом распадается на две: оптимизацию поиска отказавшего элемента внутри модуля и оптимизацию поиска отказавшего модуля при условии, что поиск внутри модуля будет производиться оптимальным образом. [21]
Рассмотрим решение этой же задачи, но учтем, что время контроля и поиска отказавших элементов имеет конечную длительность т и им пренебрегать нельзя. [22]
Как только определен первый несработавший аппарат, осмотр следует прекратить и приступить к поиску отказавшего элемента в его цепи в соответствии со схемами проверки. [23]
![]() |
Схема проверки элементов цепи катушки реле РУ6 ведомой секции тепловозов 2ТЭ10В. [24] |
Как только определен первый несработавший аппарат, осмотр следует прекратить и приступить к поиску отказавшего элемента в соответствии со схемой проверки. [25]
![]() |
Схема последовательности проверки срабатывания аппаратов в цепи пуска дизеля тепловозов 2ТЭ10Л. [26] |
Как только определен первый несработавший аппарат, осмотр следует прекратить и приступить к поиску отказавшего элемента в цепи его катушки в соответствии со схемами проверки. [27]
Следовательно, оптимальная программа поиска всех отказавших элементов должна быть оптимальной уже при поиске отказавшего элемента с наименьшим номерам. [28]
Сравнение затрат времени на ручной ( кривая 1) и автоматический ( кривая 2) поиск отказавших элементов представлено на графике рис. 8.7 [22], где п - число компонентов системы. [29]
В качестве примера рассмотрим решение числовой задачи, которая по своему смыслу очень близка к задаче поиска отказавшего элемента в электрической цепи. Задумано число от 1 до 8, нам предлагается его определить, задав минимальное число вопросов, на каждый из которых дается ответ да или нет. Пусть задумано число 5, но мы этого не знаем и задаем вопросы. [30]