Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Надежность восстанавливаемых объектов

Все, время простоя объекта обычно делится на два основных периода время ожидания ремонта и собственно время ремонта. В общем случае, однако, можно до периода ожидания ремонта выделить.время обнаружения отказа, когда после отказа объект считается работоспособным, а фактически находится в состоянии необнаруженного отказа. Эта ситуация характерна, например, для объектов дискретного действия, находящихся в отключенном состоянии (готовности к включению). Детализация времени восстановления элементов на указанные фазы важна при анализе надежности восстанавливаемых объектов при различных режимах эксплуатации и ремонта.  [c.90]


Повышение эффективности производства и качества выпускаемой продукции на базе внедрения новой техники является, как указано в Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 года , одним из определяющих направлений машиностроения. Значительная роль в решении связанных с этим задач принадлежит подъемно-транспортным машинам, эффективное использование которых возможно при условии обеспечения требуемого уровня надежности. Учитывая важность проблемы обеспечения надежности, в последние годы в ряде вузов страны началось систематическое изучение курса Надежность подъемно-транспортных машин . Надежность рассматривается как важнейший показатель качества изделия. Приведены основные термины общей теории надежности, рассмотрены единичные и комплексные показатели надежности подъемно-транспортных машин. Для решения расчетно-теоретических задач использованы наиболее часто встречающиеся законы распределения случайных величин. Подробно изложены особенности этих законов. При изучении надежности восстанавливаемых объектов анализируются потоки отказов и восстановлений.  [c.3]

Показатели надежности выбираются и рассчитываются в соответствии с Методикой выбора номенклатуры нормируемых показателей надежности технических устройств (МУ 3 — 69), Методикой выбора показателей для оценки надежности сложных технических систем. Методикой выбора оптимальных уровней показателя надежности элементов изделия, методикой Общие требования к программе обеспечения надежности промышленных изделий . Методикой расчета величин гарантийных сроков (гарантийных наработок) промышленных изделий, методическими указаниями Оценка показателей безотказности восстанавливаемых объектов по результатам эксплуатации или испытаний , РД 50 - 149 - 79 и другими методическими документами.  [c.144]

Наработка на отказ статистически определяется отношением суммарной наработки восстанавливаемых объектов к суммарному числу отказов этих объектов. Под восстанавливаемым объектом понимается объект, работоспособность которого в случае возникновения отказа подлежит восстановлению в рассматриваемой ситуации (ГОСТ 13377 — 75). Определение термина интенсивность отказов базируется на применяемом в теории надежности понятии плотности вероятности отказа в момент t, под которым понимается предел отношения вероятности отказа в интервале времени от г до f + Д f к интервалу А t при Ы - О, т. е. физический смысл плотности вероятности отказа есть вероятность отказа в достаточно малую единицу времени.  [c.145]


Для восстанавливаемого объекта распространенными единичными показателями надежности служат То — наработка на отказ, характеризующая безотказность Гв — среднее время восстановления, характеризующее ремонтопригодность. Иногда пользуются комплексным показателем — коэффициентом готовности  [c.108]

Надежность восстанавливаемых элементов (в общем случае - восстанавливаемых объектов) обычно описывают, используя модели случайных процессов. Рассмотрим, например, модель однородного пуассоновского потока с параметром ц, равным среднему числу отказов в единицу времени. Вероятность наступления на отрезке [О, i ровно к отказов следует закону Пуассона  [c.28]

При анализе надежности необходимо различать объекты невосстанавливаемые и восстанавливаемые в условиях эксплуатации. Критерии оценки этих объектов будут различными. Большинство химического оборудования относится к восстанавливаемым объектам. К невосстанавливаемым могут быть отнесены подшипники качения, шестерни, шпонки, болты, гайки, клиновые ремни.  [c.18]

Формулы (2.1)—(2,10) показывают тесную связь между показателями безотказности и долговечности. Эти формулы отвечают простейшему случаю, когда объект эксплуатируют только до первого отказа. Обсуждение моделей для математического описания процессов эксплуатации восстанавливаемых объектов занимает видное место в руководствах по теории надежности [2, 31, 41].  [c.29]

Дискретной (прерывной) называется случайная величина, принимающая отделенные друг от друга возможные значении, которые можно перенумеровать, т. е. записать в виде последовательности t, t2, tn,. .. Число возможных значений дискретной случайной величины может быть конечным или бесконечным. Дискретными случайными величинами в теории надежности являются количество невосстанавливаемых объектов, отказавших в заданном интервале времени количество отказов восстанавливаемого объекта в заданном интервале времени количество объектов, восстановленных в заданном интервале времени.  [c.36]

Экспоненциальное распределение имеют интервалы времени между событиями в простейшем потоке. Интервалы време-. ни между отказами восстанавливаемых объектов в период нормальной эксплуатации имеют экспоненциальное распределение. Экспоненциальное распределение является одним из распространенных в теории надежности распределений длительности восстановления работоспособности объектов.  [c.56]

Процесс эксплуатации восстанавливаемого объекта с позиции надежности состоит в том, что объект скачком переходит из работоспособного состояния в неработоспособное в результате отказа в случайный момент времени, затем объект скачком переходит из неработоспособного состояния в работоспособное в результате восстановления в случайный  [c.77]

Функция простоя зависит и от показателя и безотказности, и от показателя л восстанавливаемости объекта. Таким образом, функция простоя является комплексным показателем надежности, характеризующим два свойства безотказность и восстанавливаемость (ремонтопригодность).  [c.82]

Номенклатуру нормируемых ПН выбирают из приведенного выше перечня с возможным его расширением, не противоречащим стандарту [11]. Общее количество задаваемых показателей должно быть минимальным, но характеризовать все этапы эксплуатации объекта. Для восстанавливаемых объектов, как правило, задают комплексный показатель надежности или определяющий его набор единичных показателей. Не допускается одновременное задание комплексного и всех определяющих его единичных показателей.  [c.71]

Кроме вероятности безотказной работы, существуют и другие измерители надежности. Следует различать надежность восстанавливаемых и невосстанавливаемых объектов.  [c.17]

Весовые устройства в большинстве случаев являются восстанавливаемыми объектами, так как их работоспособность в случае отказа подлежит восстановлению. Элементы, из которых состоят весовые устройства, могут быть восстанавливаемыми и невосстанавливаемыми. Невосстанавливаемыми называют объекты, работоспособность которых в случае отказа или повреждения не подлежит восстановлению. Следует отметить, что отнесение объектов к восстанавливаемым или невосстанавливаемым определяется еще и условиями эксплуатации. Поэтому имеют место случаи, когда весовое оборудование и отдельные его узлы в зависимости от назначения и условий работы могут быть отнесены к невосстанавливаемым. Основным понятием теории надежности является событие, заключающееся в нарушении работоспособности объекта и называемое отказом. Для весового оборудования характерны два вида отказов — внезапный отказ, заключающийся в поломке одного из элементов весоизмерительной системы и характеризующийся скачкообразным изменением одного или нескольких параметров, и параметрический отказ, приводящий к постепенному уходу метрологических характеристик за пределы установленных норм. Отказы первого типа возникают в результате внезапного изменения условий эксплуатации весоизмерительной системы, воздействия внешних условий, быстрого роста усталостных трещин в опорных элементах, короткого замыкания в цепях электрооборудования и т.д. Отказы второго типа возникают в результате разрегулировки электронных схем, вызванной старением их элементов, процесса изнашивания трущихся частей весов, пластических деформаций грузо приемных элементов и Т.Д.  [c.266]


Горные машины, комплексы, агрегаты и целый ряд их структурных элементов являются восстанавливаемыми объектами. Для оценки их надежности в соответствии с ГОСТ 13377—75 используются следующие основные показатели То — наработка на отказ p t) — вероятность безотказной работы Гв — среднее время восстановления Кг — коэффициент готовности Кт.и — коэффициент технического использования.  [c.62]

Выбор показателей надежности (разд. 2), разработка и использование моделей для их расчета (разд. 4) и для оптимизации надежности (разд. 5) облегчаются при разделении рассматриваемых объектов энергетики на простые и сложные, невосстанавливаемые и восстанавливаемые, кратковременного и длительного действия. Иногда выделяются также объекты дискретного и непрерывного действия. К объектам дискретного действия относятся объекты релейного типа - с двумя режимами работы включен , отключен (например, включатели, устройства релейной защиты и автоматики). Объекты дискретного действия могут являться объектами и кратковременного, и длительного действия в зависимости от продолжительности включенного режима работы. Объекты непрерывного действия предназначены для непрерывной работы.  [c.74]

Это один из самых важных показателей надежности как восстанавливаемых, так и невосстанавливаемых объектов. Вероятность безотказной работы в течение времени t эквивалентна вероятности того, что случайная величина будет больше заданного значения t, т.е.  [c.85]

Классификация объектов на невосстанавливаемые и восстанавливаемые необходима в связи с различиями в показателях надежности и методах их определения.  [c.25]

Совокупностью объектов может быть сложная машина, например башенный кран, состоящая из многих сборочных единиц и представляющая собой восстанавливаемую систему с последовательным соединением элементов (в смысле надежности) в виде механизмов, узлов, деталей. Совокупностью объектов может быть комплекс однотипных или даже одинаковых объектов, например группа башенных кранов на строительной площадке. Характер потока отказов такой совокупности объектов меняется в процессе эксплуатации, приближаясь с течением времени к простейшему независимо от характера потока отказов объектов, составляющих эту совокупность.  [c.76]

Сразу заметим, что системы энергетики, как правило, относятся к объектам сложным, восстанавливаемым и длительного действия. Что касается элементов, то поскольку они представляют собой часть системы, дальнейшая детализация которой в данном исследовании нецелесообразна (см. 1.2), их обычно можно рассматривать как простые невосстанавливаемые или восстанавливаемые о бъекты кратковременного или длительного действия. При изучении надежности систем (и подсистем) энергетики различные виды энергетического, электроэнергетического и иного оборудования обычно рассматриваются в качестве элементов. В случаях, когда оборудование того или иного вида является самостоятельным объектом исследования, оно может рассматриваться в качестве системы (подсистемы), относимой к простому или сложному объекту.  [c.74]

В основные понятия теории надежности включаются фундаментальные понятия ( надежность и отказ ) с подробной классификацией разновидностей отказов и возможных причин их появления понятия, характеризующие свойства изделия (ремонтопригодность, сохранность, долговечность, ресурс), понятия, характеризующие изучаемый объект (элемент расчета надежности, изделие непрерывного и периодического действия, ремонтируемые и перемонтируемые, восстанавливаемые и невосстанавливаемые), термины и понятия резервирования аппаратуры.  [c.287]

Как уже указывалось ранее, область применения теории надежности к уникальным и малосерийным объектам ограничена. Например, эта теория применима для единичных восстанавливаемых (ремонтируемых) объектов, если для них в соответствии с нормативно-технической документацией допустимы многократные отказы, последовательность которых может быть представлена в виде потока случайных событий. Теория применима также к уникальным и малосерийным объектам, которые в свою очередь состоят из объектов массового производства. В этом случае расчегт показателей надежности объекта в целом проводят на основе вероятностных моделей по известным показателям надежности компонентов. С другой стороны, методы теории надежности позволяют установить требования к надежности компонентов и элементов на основании требований к надежности объекта в целом.  [c.22]

РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ДОСТИЖЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ ПЕРЕМОНТИРУЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ СИСТЕМАХ ОБЪЕКТОВ [ КЛАССА)  [c.168]


Смотреть страницы где упоминается термин Надежность восстанавливаемых объектов : [c.88]    [c.7]   
Смотреть главы в:

Надежность подъемно-транспортных машин  -> Надежность восстанавливаемых объектов



ПОИСК



Надежность объекты

Объект восстанавливаемый



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте