Cтраница 3
Из рис. 32 видно, что значение интенсивностей отказов для различных режимов работы могут отличаться в десятки и сотни раз. [31]
Для математического определения надежности системы должны быть известны значения интенсивности отказов для каждого элемента. [32]
Определяя надежность аппаратуры, имеют в виду го значение интенсивности отказов X, которое имеет место в период нормальной работы. При этом исходят из того, что элементы с грубыми дефектами, отказы которых характерны для периода приработки, должны быть выявлены и заменены при тренировке элементов или собранной аппаратуры. [33]
При коэффициентном способе расчета надежности также вычисляются два значения интенсивности отказов системы Лмин и Лмакс, соответствующие крайним значениям коэффициентов Ki всех элементов системы. [34]
Кривая поправочных коэффициентов для значений интенсивности отказов аппаратуры, находящейся в различных условиях. [35] |
Для пересчета интенсивности отказов элемента на другие условия эксплуатации находится значение исходной интенсивности отказов, которое затем умножается на соответствующий коэффициент. [36]
Проверка может быть произведена, если известны время Т или значение интенсивности отказов типовых элементов и число элементов, полученные из опыта эксплуатации. Для выполнения полного расчета надежности системы необходимо располагать данными об условиях работы элементов системы, а также изменением характеристик интенсивности отказов элементов от изменения основных режимов и нагрузок в процессе работы. [37]
Зависимости плотности распределения времени выполнения задания от резерва времени при различных значениях минимального времени выполнения задания и среднего времени восстановления. [38] |
При увеличении ta интенсивность отказов увеличивается и при ta tu достигает значения интенсивности отказов К системы без резерва времени, оставаясь в дальнейшем постоянной. [39]
Затем определяют использованные дополнительные капиталовложения АКи, остаток средств & Ксп и значения интенсивностей отказов Лиц элементов после повышения надежности. [40]
Поэтому в настоящее время слабым местом расчетов надежности проектируемых систем является выбор значений интенсивностей отказов для применяемых в системе элементов. [41]
Коэффициентный метод расчета надежности весьма прост для использования и не требует знания значений интенсивностей отказов элементов, входящих в систему. Достаточно иметь сведения о коэффициентах надежности элементов и знать абсолютное значение интенсивности отказов лишь одного базового. Указанное обстоятельство имеет принципиальное значение. [42]
На данном этапе расчета часто оказывается удобным вычислять минимальное АМИН и максимальное Лмакс значения интенсивности отказов системы. [43]
Существует несколько методов расчета надежности на стадии проектирования: а) метод расчета по средне-групповым значениям интенсивностей отказов; б) метод расчета с использованием данных эксплуатации; в) коэффициентный метод. Все они базируются на экспонен-л Иальном распределении ( модель отказов элементов и систем) и распределении Эрланга ( модель восстановления систем), а их примейение предполагает последовательное соединение элементов в системе. [44]
Поправочный коэффициент для определения реальных значений интенсивности отказов элементов в зависимости от условий ее эксплуатации. [45] |