Cтраница 1
Расчеты параметрической и функциональной надежности в наибольшей степени отвечают этому требованию, поэтому они рассматриваются как прогнозирующие. Расчеты, в результате которых дается констатирующая оценка надежности, будем называть оценкой надежности. [1]
Расчет функциональной надежности дискретных логических схем обладает некоторыми специфическими особенностями. При определении PI рекомендуется составлять таблицу состояний работы устройства с указанием возможных комбинаций входных сигналов. [2]
Мостиковая схема. [3] |
В основе расчета функциональной надежности лежит анализ функций, выполняемых изделием. [4]
Использование резервирования усложняет схему расчета функциональной надежности, которая зависит от вида резервирования: общего, раздельного и комбинированного. [5]
Более сложными являются методы расчета функциональной надежности сложных резервированных систем с учетом восстановления их работоспособности и различных законов распределения времени работы и времени восстановления. [6]
Расчет вероятности выполнения каждой из перечисленных ( и других) функций называется расчетом функциональной надежности системы. Такай расчет распадается на ряд этапов. [7]
Вероятность перехода ее за допустимые границы определяет вероятность отказа делителя при функционировании. Отсюда видно, что расчет функциональной надежности позволяет получить подробную информацию о надежности объекта, но связан с более громоздкими вычислениями и детализацией исследования по сравнению с расчетами структурной надежности. [8]
Естественно, что при этом получают различные результаты, т.е. различные показатели надежности изделия для различных функций, выполняемых этим изделием. Такой расчет приобретает характер расчета функциональной надежности, так как показатели в этом случае определяются для каждой из выполняемых функций. [9]
Показатель надежности схемы определяют для каждого из ее рабочих состояний. Расчет функциональной надежности сопровождается исследованием процессов изменения первичных параметров и прогнозированием функционирования устройства. Поэтому есть все основания расчет функциональной надежности называть прогнозирующим. [10]
Очень часто требуется определить не вероятность того, что откажет элемент или группа элементов устройства, а вероятность того, что устройством будет выполнена заданная рабочая функция. Такая задача стала особенно актуальна с внедрением в технику логических элементов, т.е. устройств, с помощью которых решаются логические задачи. Расчет надежности, при помощи которого решают такую задачу, получил наименование расчета функциональной надежности. [11]
Показатель надежности схемы определяют для каждого из ее рабочих состояний. Расчет функциональной надежности сопровождается исследованием процессов изменения первичных параметров и прогнозированием функционирования устройства. Поэтому есть все основания расчет функциональной надежности называть прогнозирующим. [12]
В зависимости от способа анализа объекта разделяют два больших класса методов расчета надежности: структурные и функциональные. При расчете структурной надежности осуществляется определение значений показателей надежности объекта, обусловленное надежностью его элементов и разветвленностью связей между элементами. Поскольку такие показатели надежности зависят от ряда действующих факторов ( вида заданной функции, структурной надежности, математического и программного обеспечения, работы операторов) то, как правило, расчет функциональной надежности более сложен, чем структурной. [13]