Основы математического моделирования и оптимизации процессов и систем очистки и регенерации воздуха. Дворецкий С.И - 155 стр.

UptoLike

2) характер процессов возникновения отказов компонентов исследуемой системы, эти процессы описывают с помощью
вероятностных законов и дифференциальных уравнений;
3) конфигурацию (структуру) системы, которая определяет характер соединения компонентов, правила работы, нали-
чие резервирования, схему обслуживания и т.п.
Важную роль для построения модели надежности играет выделение класса системы по отношению к ремонту и восста-
новлению. Восстановление это процесс обнаружения и устранения отказа (повреждения) с целью восстановления его рабо-
тоспособности (исправности). Объект называется восстанавливаемым, если работоспособность его в случае возникновения
отказа подлежит восстановлению в рассматриваемых условиях, и невосстанавливаемым если не подлежит. Один и тот же
объект в зависимости от ситуации может быть восстанавливаемым или невосстанавливаемым. Например, аппаратура спут-
ника на этапе хранения и подготовки к стартувосстанавливаемая, а во время полета невосстанавливаемая.
Ремонт представляет собой комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности объекта и восста-
новлению ресурса объекта или его составных частей. Заметим, что ресурс (технический ресурс) это наработка объекта от на-
чала его эксплуатации или ее возобновления после среднего или капитального ремонта до наступления предельного состояния.
Под наработкой понимается продолжительность или объем работы объекта. Предельным называется состояние объекта, при
котором его дальнейшее применение по назначению должно быть прекращено из-за неустранимого нарушения требований
безопасности или неустранимого отклонения заданных параметров за установленные пределы, недопустимого увеличения экс-
плуатационных расходов или необходимости проведения капитального ремонта. Признаки (критерии) предельного состояния
устанавливают в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД) на систему.
Ремонт объекта может выполняться заменой или восстановлением отдельных элементов и сборочных единиц. Объект на-
зывается ремонтируемым, если исправность его в случае возникновения отказа или повреждения подлежит восстановлению,
проведение ремонта объекта предусматривается в НТД. Объект, исправность и работоспособность которого в случае возникно-
вения отказа (повреждения) не подлежит восстановлению, неремонтируемый. Таким образом, понятие «ремонт» предусмат-
ривает возможность замены отказавших частей и не увязывается с рассматриваемыми условиями (ситуацией). Классификация
объектов по отношению к ремонту и восстановлению приведена на рис. 5.5.
Основным компонентом модели надежности объекта, т.е. технического изделия (элемента, системы) определенного це-
левого назначения, рассматриваемого в период проектирования, является закон распределения случайного времени
T
рабо-
ты до отказа. Существует два основных пути определения распределения времени
T
. Первый состоит в утверждении неко-
торых исходных принципов, которые особенно полезны при недостаточности наших познаний «a priori». При этом подходе
нужно полагаться на физическое толкование для постулирования формы кривых интенсивностей отказов. Второй метод опе-
рирует с эмпирическими данными, полученными в результате проведения и обработки результатов испытаний, а также при
наблюдении за работой различных образцов оборудования в процессе эксплуатации систем, в которых применяются анало-
гичные элементы, работающие в подобных
Объекты
Ремонтируемые
Восстанавливаемые
Допустимы
перерывы в работе
Неремонтируемые
Невосстанавливаемые
Недопустимы
перерывы в работе
Рис. 5.5. Классификация объектов по признакам
ремонтируемости и восстановления
условиях. При таком подходе по полученным экспериментальным данным строят гистограмму для времени
Т
и определяют
соответствующую функцию распределения отказов. Наиболее предпочтительна комбинация указанных методов, когда для
определения распределения времени
T
используются достаточные статистические данные и представление о механизме
возникновения отказов на основе физико-химических и других соображений.
Знание законов распределения времени работы до отказа и времени ремонта необходимо при расчете показателей на-
дежности (ПН) систем, т.е. технических характеристик, количественно определяющих одно или несколько свойств, состав-
ляющих надежность системы. К ним относятся:
безотказность свойство непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой
наработки);
ремонтопригодность свойство, заключающееся в приспособлении к предупреждению и обнаружению причины
возникновения его отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения ремонтов и технического обслу-
живания);
долговечность свойство объекта сохранять при установленной системе технического обслуживания и ремонтов
работоспособность до наступления предельного состояния, при котором прекращается дальнейшая эксплуатация из-за не-
устранимых нарушений значений параметров;