Cтраница 2
При определении параметра потока отказов ( и потока восстановлений), при применении правила сложения потоков и других расчетов исходной моделью является схема, когда в какой-то момент времени происходит случайное событие - отказ элемента, последствия которого устраняются путем замены или ремонта данного элемента. Вероятностному анализу и подвергается поток случайных событий - отказов данного изделия, и на основании этого делаются выводы о надежности изделия. [16]
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. [17]
На ТУ, находящееся в состоянии s2, действует поток восстановлений с интенсивностью ц ( 1) ( рис. 4.1.3); оба потока - пуассоновские, независимые. Написать уравнение Колмогорова для вероятностей состояний и решить их, считая, что в начальный момент при t О ТУ исправно. [18]
Сигналами от МН и ЕС будет поток отказов и связанный с ним поток восстановлений. [19]
Сигналами от МН к внешней среде будет поток отказов и связанный с ним поток восстановлений. [20]
Поскольку в технических системах параметр суммарного потока отказов тК каналов обычно меньше параметра потока восстановлений ц, то можно утверждать, что и в рассматриваемой системе введение временной избыточности позволяет достичь любого желаемого уровня вероятности безотказного функционирования. [21]
Р-2 - стационарные вероятности отказа первого и второго участков; Дь Дз - интенсивности потоков восстановления участков. [22]
Среднее время между событиями потока является важным параметром как потока отказов объекта, так и потока восстановлений работоспособности объекта. [23]
Экспоненциальное распределение времени восстановления работоспособности объекта является самым распространенным в теории надежности, так как на практике поток восстановлений чаще всего является простейшим. [24]
В случае, когда реализуется условие равенства параметров потока отказов ( AJ А2 А3 А) и потока восстановлений ( jU1 U2 U3 ( U) в решениях для вероятностей состояний получаются неопределенности. [25]
В характерных для машин условиях эксплуатации, при которых основной объем ремонтных работ осуществляется в соответствии с установленной системой, поток восстановлений не является следствием потока отказов. Он определяется по потенциальной возможности отказа, а не из условия его обязательного возникновения. [26]
Получено простое, удобное для инженерных расчетов, выражение, для коэффициента готовности АЛ при одинаковых, параметрах потока отказов и потока восстановлений. [27]
![]() |
Законы распределения времени восстановления аппаратуры. [28] |
Эксплуатационные возможности РЭА при многократном обслуживании могут оцениваться с помощью таких показателей, как вероятность восстановления аппаратуры за заданный промежуток времени, параметр потока восстановлений, среднее время восстановления. [29]
Рассматривая по аналогии с предыдущим поочередно, по мере возрастания индекса /, все промежутки т, можно сказать, что случайные числа Ту определяют собой поток восстановлений. [30]