Cтраница 2
Система содержит N последовательно соединенных элементов с постоянными интенсивностями отказов X. Все отказы элементов обнаруживаются мгновенно и достоверно, после обнаружения отказа элемент сразу поступает в ремонт. При этом остальные элементы выключаются до полного восстановления работоспособности системы. Для выполнения задания выделяется непополняемый резерв времени т, расходуемый только на восстановление работоспособности. [16]
Предполагается, что подсистемы соединены последовательно и имеют постоянную интенсивность отказов, и наработка подсистем равна заданной наработке системы. При отказе любой подсистемы происходит отказ всей системы. [17]
Элемент электрической системы имеет экспоненциальный закон надежности с постоянной интенсивностью отказов Я. [18]
![]() |
Затраты времени на восстановление элементов.| Рекомендуемые таблицы при расчете показателей надежности. [19] |
При этом следует учесть, что даже при постоянных интенсивностях отказов элементов параметр потока отказов резервированного соединения является функцией времени. [20]
Экспоненциальный закон надежности справедлив для описания надежности машин при постоянной интенсивности отказов X ( f) X, что соответствует ( см. рис. 8.1) основному периоду их эксплуатации. [21]
Зависимость среднего времени задержки сообщений W от среднего времени восстановления при постоянной интенсивности отказов ( 1Д 100 час) приведена на рис. VIII. Случай Ь 0 ( мгновенное восстановление устройства) соответствует бесконечно большой наработке на отказ ( см. рис. VIII. [22]
![]() |
Изменение интенсивности отказов ХТС - J. [23] |
I - период приработки, характеризующийся высокой интенсивностью отказов; И-период постоянной интенсивности отказов ( нормальная эксплуатация), Е течение которого отказы носят случайный характер и появляются в результате неявных причин; III - период старения, сопровождающийся ростом интенсивности отказов вследствие естественного физического износа элементов ХТС. В процессе функционирования элементов ХТС происходит наложение этих периодов, и статистика отказов в их работе может и не четко соответствовать каждому периоду в отдельности. [24]
Следовательно, h ( t) - К ц Я означает постоянную интенсивность отказов, которая в этом случае равна обратной величине среднего времени безотказной работы. [25]
![]() |
Обобщенная кривая распределения интенсивности отказов. при испытания. электронных устройств и приборов. [26] |
Период, соответствующий участку / /, называется областью нормальной работы или периодом постоянной интенсивности отказов. [27]
Таким образом, время безотказной работы системы ( момент первого отказа) при постоянной интенсивности отказов X имеет показательное распределение. [28]
Это распределение является распределением количества отказов за некоторый промежуток времени для системы с постоянной интенсивностью отказа. [29]
Появление внезапных ( полных) отказов представляет собой простейший поток случайных событий и характеризуется постоянной интенсивностью отказов Лвн const. Поэтому внезапные отказы прогнозировать и профилактировать не представляется возможным, их устраняют немедленно по мере возникновения. [30]