Cтраница 1
Последовательность отказов, возникающих один за другим в случайные моменты времени, называется потоком отказов. [1]
Последовательность отказов и сбоев, происходящих в системе или устройстве. [2]
Последовательность отказов, которые происходят один за другим в случайные моменты времени, называют потоком отказов. При наличии потока отказов объект может находиться в различных состояниях: полного отказа, частичного отказа и в работоспособных состояниях, которые соответствуют режимам функционирования объекта, установленным нормативно-технической документацией. [3]
Под потоком отказов понимается последовательность отказов, происходящих один за другим в случайные моменты времени. Вид потока отказов определяет аналитические зависимости между количественными характеристиками надежности. [4]
При выполнении этого условия последовательность отказов во времени представляет собой стационарный поток случайных событий. Кроме того, поток отказов является практически ординарным потоком, так как в один и тот же момент времени одно и то же оборудование не может отказать дважды или трижды. [5]
Последовательность испытаний на ремонтопригодность заключается в моделировании последовательности отказов элементов. [6]
![]() |
Эмпирические функции распределения F ( N наработки до отказа при испытаниях образцов из выборок 1 2 нЗ. [7] |
На рис. 1 показана картина коэффициентов непрерывного вейвлет-преобразования реализации точечного процесса, моделировавшего последовательность отказов образцов в первой выборке. [8]
Указанное выражение справедливо при следующих допущениях: элементы равнонадежны, отказы элементов случайны и независимы, последовательность отказов элементов индикации не влияет на вероятность правильного считывания / - и кодовой комбинации при отказе любых / элементов. [9]
Отказы линейной части возникают в случайные моменты, в течение же достаточно большого отрезка времени наблюдается поток отказов, то есть последовательность отказов, происходящих один за другим в случайные моменты. Вид потока отказов определяет критерии надежности, аналитические зависимости между количественными характеристиками надежности, а также методы их расчета. Поток отказов характеризуется интенсивностью потока отказов и параметром потока отказов. [10]
![]() |
Функциональная связь между основными показателями безотказности объектов. [11] |
Для определения значений основных показателей надежности необходимо знать законы распределения непрерывных случайных величин, которыми являются наработка на отказ, или время между отказами объекта, а также характеристики потоков случайных событий, представляющих собой последовательность отказов объекта. Закон распределения времени между отказами, позволяющий достаточно просто определить все основные показатели надежности, является важнейшей характеристикой потока отказов. [12]
Массовость автоматических систем на одном объекте и их восстановление после отказов приводят к тому, что при изучении надежности недостаточно рассматривать характеристики, связанные со временем работы систем до первого отказа. Необходим и анализ последовательности отказов, образованных как одной, так и совокупностью систем. Последовательность отказов, возникающих в случайные моменты времени, носит название потока отказов. Потоки отказов промышленных автоматических систем в условиях эксплуатации и являются предметом дальнейшего изучения. Рассматриваемые ниже модели учитывают отмеченные особенности работ систем. [13]
При эксплуатации ремонтируемых приводов наблюдаются поток отказов и поток восстановлений. Под потоком отказов понимается последовательность отказов, происходящих один за другим в случайные моменты времени. Вид потока отказов определяет показатели надежности и методы их расчета. Наиболее полно изучен и формализован простейший поток отказов, который удовлетворяет одновременно условиям стационарности, отсутствия последствия и ординарности. [14]
Поток отказов представляет собой последовательность отказов, происходящих один за другим в случайные моменты времени при условии немедленного восстановления. [15]