Cтраница 1
![]() |
Функция надежности шин 260 - 508Р при выходе их из строя вследствие износа при различных значениях условного среднего пробега. [1] |
Функции надежности Р ( s) по износу моделей В, С, D получим путем смещения функции Рг ( s) модели А ( рис. 9.15) вдоль оси абсцисс. [2]
Функция надежности при окончательных отказах Pov ( to, t0 t) вычисляется известными из предыдущих глав методами. Определить эти законы распределения довольно трудно. [3]
Функция надежности и иные характеристики безотказнссти имеют решающее значение для устройств автоматического управления, радиоэлектронной аппаратуры, а также любых невосстанавливаемых систем однократного действия, например, летательных аппаратов, где любой отказ приводит к тому, что вся система оказывается уже не в состоянии выполнить заданное целевое назначение. [4]
![]() |
Диаграмма распределения длительности простоев g линии поворотного кулака ( ЗИЛ для обнаружения и устранения отказов инструментов. [5] |
Функция надежности и иные характеристики безотказности имеют исключительное значение для устройства автоматического управления радиоэлектронной аппаратуры, а также любых невосстанавливаемых систем однократного действия, например, летательных аппаратов, где любой отказ приводит к тому, что вся система оказывается уже не в состоянии выполнить заданное целевое назначение. [6]
![]() |
Графики распределения плотности вероятности прочности fi ( x я нагрузки ( л. [7] |
Практически функция надежности в проектных расчетах определяется по величине запаса прочности для самых критических сечений. Если величина запаса прочности п 1 4, то надежность в этом сечении близка к единице. [8]
Подбор функции надежности производился методом вероятностной бумаги с последующей проверкой согласованности по критерию Колмогорова. [9]
Вычисление функции надежности - вероятности безотказной работы объекта на заданном отрезке времени - составляет основную задачу теории надежности. Если заданы нормативные значения этих показателей, например значения вероятности безотказной работы, интенсивности отказов, то далее можно проверить надежность с точки зрения соответствия объекта назначенным показателям. Если допустимая область О в формулах (1.4.4) и (1.4.5) такова, что ее граница отвечает предельным состояниям, то эти формулы позволяют найти функцию распределения ресурса, а по ней - математическое ожидание ресурса, значение гамма-процентного ресурса и другие показатели долговечности. [10]
Вычисление функции надежности - вероятности безотказной работы объекта на заданном отрезке времени, - составляет основную задачу теории надежности. Если заданы нормативные значения этих показателей, например значения вероятности безотказной работы, интенсивности отказов, то далее можно проверить надежность с точки зрения соответствия объекта назначенным показателям. Если область Q в формулах (2.30) и (2.31) такова, что ее граница отвечает предельным состояниям, то эти формулы позволяют найти функцию распределения ресурса, а по ней - математическое ожидание ресурса, значения гамма-процентного ресурса и другие показатели долговечности. [11]
![]() |
Зависимость интенсивности отказов от проработанного времени. [12] |
На функцию надежности согласно ( 23) влияют характер зависимости частоты отказов от времени со ( t), а также соотношение между календарным временем функционирования ( Ыг или R) и временем fmax, необходимым для снятия достоверных характеристик безотказности. [13]
![]() |
Схема двуступенчатой системы. [14] |
Оценим функцию надежности для такой системы. [15]