Надежность технических систем и техногенный риск. Ветошкин А.Г. - 53 стр.

UptoLike

Составители: 

54
и определяют надежность изделия. Эти элементы и подсистемы выявляются при рассмотре-
нии структурной схемы параметрической надежности.
Модели надежности устанавливают связь между подсистемами (или элементами сис-
темы) и их влиянием на работу всей системы. Структурная схема надежности определяет
функциональную взаимосвязь между работой подсистем (или элементов) в определенной по-
следовательности. Эту схему составляют
по принципу функционального назначения соот-
ветствующих подсистем (или элементов) при выполнении ими определенной части работы,
выполняемой системой в целом. Техническая система может быть сконструирована таким
образом, что для успешного ее функционирования необходима исправная работа всех ее
элементов. В этом случае ее называют последовательной системой. Есть также системы, в
которых при
отказе одного элемента другой элемент способен выполнить его функции. Та-
кую систему называют параллельной. Очень часто системы обладают свойствами как парал-
лельных, так и последовательных системсистемы со смешанным соединением. При рас-
чете надежности необходимо исследовать действия системы, основываясь на ее функцио-
нальной структуре и используя вероятностные соотношения.
Такое
исследование структуры позволяет выявить узкие места в конструкции системы с
точки зрения ее надежности, а на этапе проектирования разработать конструктивные меры
по устранению подобных узких мест. Например, можно заранее подсчитать, сколько резерв-
ных элементов необходимо для обеспечения заданного уровня надежности системы. Далее
можно рассчитать надежность системы, построенной из элементов с известной
надежностью,
или наоборот, исходя из требования к надежности системы, предъявить требования к надеж-
ности элементов.
7.2. Структурная схема надежности системы с последовательным
соединением элементов
Имеются структурные схемы надежности системы с последовательным соединением
элементов (рис. 6.1), когда отказ одного элемента вызывает отказ другого элемента, а затем
третьего и т.д. Например, большинство приводов машин и механизмы передач подчиняются
этому условию. Так, если в приводе машины выйдет из строя любая шестерня, подшипник,
муфта, рычаг управления, электродвигатель, насос
смазки, то весь привод перестанет
функционировать. При этом отдельные элементы в этом приводе не обязательно должны
быть соединены последовательно.
Такую структурную схему называют схемой с последовательным соединением зависи-
мых элементов. В этом случае надежность системы определяют по теореме умножения для
зависимых событий.
и определяют надежность изделия. Эти элементы и подсистемы выявляются при рассмотре-
нии структурной схемы параметрической надежности.
     Модели надежности устанавливают связь между подсистемами (или элементами сис-
темы) и их влиянием на работу всей системы. Структурная схема надежности определяет
функциональную взаимосвязь между работой подсистем (или элементов) в определенной по-
следовательности. Эту схему составляют по принципу функционального назначения соот-
ветствующих подсистем (или элементов) при выполнении ими определенной части работы,
выполняемой системой в целом. Техническая система может быть сконструирована таким
образом, что для успешного ее функционирования необходима исправная работа всех ее
элементов. В этом случае ее называют последовательной системой. Есть также системы, в
которых при отказе одного элемента другой элемент способен выполнить его функции. Та-
кую систему называют параллельной. Очень часто системы обладают свойствами как парал-
лельных, так и последовательных систем — системы со смешанным соединением. При рас-
чете надежности необходимо исследовать действия системы, основываясь на ее функцио-
нальной структуре и используя вероятностные соотношения.
     Такое исследование структуры позволяет выявить узкие места в конструкции системы с
точки зрения ее надежности, а на этапе проектирования разработать конструктивные меры
по устранению подобных узких мест. Например, можно заранее подсчитать, сколько резерв-
ных элементов необходимо для обеспечения заданного уровня надежности системы. Далее
можно рассчитать надежность системы, построенной из элементов с известной надежностью,
или наоборот, исходя из требования к надежности системы, предъявить требования к надеж-
ности элементов.

           7.2. Структурная схема надежности системы с последовательным
                               соединением элементов

     Имеются структурные схемы надежности системы с последовательным соединением
элементов (рис. 6.1), когда отказ одного элемента вызывает отказ другого элемента, а затем
третьего и т.д. Например, большинство приводов машин и механизмы передач подчиняются
этому условию. Так, если в приводе машины выйдет из строя любая шестерня, подшипник,
муфта, рычаг управления, электродвигатель, насос смазки, то весь привод перестанет
функционировать. При этом отдельные элементы в этом приводе не обязательно должны
быть соединены последовательно.
     Такую структурную схему называют схемой с последовательным соединением зависи-
мых элементов. В этом случае надежность системы определяют по теореме умножения для
зависимых событий.




                                            54