Cтраница 1
Характеристики надежности изделий тесно связаны с экономическими показателями ( себестоимостью) изделий. [1]
Характеристикой надежности изделия в этом случае может быть функция Kr ( t) - вероятность того, что изделие будет работать в произвольно выбранный момент времени t в промежутках между выполняемым плановым техническим обслуживанием. [2]
Знание характеристик надежности изделий во всем диапазоне влияния внутренних и внешних эксплуатационных факторов позволя-ет решать такие вопросы как разработка количественных требований к надежности изделий, расчет надежности системы, определение оп-тимальной периодичности: и объема профилактических мероприятий, расчет потребного количества запасных частей и других. [3]
Задача определения характеристик надежности изделий и их зависимости от действующих факторов разбивается на три этапа. [4]
Методы термодинамики для характеристики надежности изучаемых изделий позволяют описать характер протекания и взаимодействия всех возможных физических процессов, протекающих в изделии. [5]
Она позволяет учитывать влияние на характеристики надежности изделия различного времени работы заменявшихся и незаменявшихся элементов. [6]
Задача состоит в том, чтобы определить характеристики надежности изделия по известным из многофакторного эксперимента характеристикам случайного процесса V ( t) и полю допуска. [7]
Так как основной задачей книги является исследование методов определения характеристик надежности изделий по результатам многофакторных испытаний, то в гл. Дается вывод аналитических зависимостей для определения характеристик надежности при гауссовском законе распределения параметров работоспособности изделий в сечении случайного процесса и различном виде аппроксимирующих функций математического ожидания и дисперсии во времени. [8]
Во-первых, как правило, исходными предпосылками для определения характеристик надежности изделий является допущение того, что параметры несущей способности и нагрузки подчиняются нормальному распределению. Исследование законов распределений и их - параметров для несущей способности и нагрузки показывает, что в действительности нормальный закон нередко дает большие расхождения при аппроксимации статистического материала. [9]
При ориентировочном расчете надежности для учета влияния условий эксплуатации на характеристики надежности изделия вводят понятие эксплуатационного коэффициента а -, который характеризует влияние i - ro фактора на исходную интенсивность отказа элемента, найденную в нормальных условиях. [10]
На конкретных примерах элементов автоматики и радиоэлектроники показана возможность получения характеристик надежности изделий в условиях комплексного воздействия эксплуатационных факторов. [11]
Составление матрицы планирования, в которой в качестве функции отклика записывается характеристика надежности изделия. [12]
Вид закона распределения нагрузки и несущей способности существенно влияет на значение характеристик надежности изделий в диапазоне применяемых значений запаса. Сравнение результатов конкретных расчетов показало, что комбинация нормальных законов распределения величин R и S дает при прочих равных условиях самые высокие значения характеристик надежности. [13]
В качестве показателей для выявления лучшего варианта принципиальной схемы могут быть также использованы характеристики надежности изделия, сроки, службы, а также удельные показатели, являющиеся специфическими для конкретных типов изделий. [14]
![]() |
Зависимость вероятности отказа g (.| Зависимость вероятности отказа q ( Y, t от параметра Ь0. [15] |