Cтраница 2
![]() |
Зависимость интенсивности отказов л от времени t. [16] |
Рассмотренная зависимость К от времени строго справедлива для неремонтируемых изделий. Элементы системы газоснабжения ремонтируемые. Но рассмотренная закономерность является справедливой для вновь запущенной системы, до первых отказов ее элементов. Все элементы системы газоснабжения до пуска в эксплуатацию проходят испытания и наладку. В течение этого периода обнаруживают и устраняют все дефекты. Поэтому период приработки ( 0 - Тп) для системы газоснабжения можно не учитывать. [17]
Слаботочные электромагнитные реле являются, как правило, неремонтируемыми изделиями. Их показателем безотказности является, как и для всех комплектующих элементов, интенсивность отказов, а долговечности - число циклов ( срабатываний-отпусканий) N, которое определяется нагрузкой в цепи контакта. Причины и механизмы отказов обмоток и контактов реле различны и независимы. [18]
![]() |
График простоев автомобилей № 1 - 3 при устранении отказов с потерей ( 4 и без потери ( 3 рабочего времени. [19] |
В связи с этим различают восстанавливаемые и не-восстанавливаемые, ремонтируемые и неремонтируемые изделия. [20]
ИНТЕНСИВНОСТЬ ОТКАЗОВ, - характеристика, - показатель надежности неремонтируемых изделий, численно равный вероятности отказа изделия в ед. ИНТЕНСИВНОСТЬ СВЕТА - часто применяемая на практике количеств, хар-ка света, не имеющая точного определения. Термин И.с. используют вместо терминов световой поток, яркость, освещенность, сила света и др. в тех случаях, когда несущественно их конкретное содержание, а нужно подчеркнуть лишь большую или меньшую их абсолютную величину. [21]
Как описано в § 3, количественные характеристики безотказности ремонтируемых и неремонтируемых изделий аналогичны. [22]
![]() |
Кривая экспоненциальной функции распределения F ( t случайной величины. [23] |
Экспоненциальный закон часто применяется при рассмотрении наработки невосстанавливаемых изделий ( неремонтируемых изделий) до их случайного отказа. [24]
К числу конструктивных факторов относится ремонтопригодность изделий, так как эксплуатация неремонтируемых изделий прекращается в момент отказа, а ремонтируемые изделия могут восстанавливаться после отказа и вновь поступать в эксплуатацию. Принадлежность изделия к той или иной группе или подгруппе класса факторов конструктивного решения не оказывает влияния на характер функции, описывающей состояние изделия в процессе эксплуатации. [25]
Поясним эти два вида контроля на случае испытаний выборки из партии неремонтируемых изделий. [26]
Для систем разового пользования, таких, как ракеты, или других неремонтируемых изделий, более удобным является исчисление надежности в терминах среднего времени до отказа ( СВДО) или вероятность безотказной работы. СВДО есть среднее время, в течение которого можно ожидать функционирования изделия или оборудования до наступления первого отказа. Для ремонтируемого оборудования показатели СВДО и СВМО совпадают. [27]
Кроме этого показателя безотказность может оцениваться вероятностью безотказной работы и интенсивностью отказов, а для неремонтируемых изделий - наработкой до отказа. [28]
![]() |
Диаграмма распределения отказов щеточно-коллекторного узла тягового двигателя НБ-418К на логарифмически нормальной бумаге. [29] |
Для простейшего потока отказов понятия их частоты и интенсивности теряют тот смысл, который они имели при неремонтируемых изделиях. [30]