Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Октября 2011 в 18:20, курсовая работа
Ориентировочный расчет надежности учитывает влияние на надежность только количества и типов примененных элементов и основывается на следующих допущениях:
• все элементы данного типа равнонадежны, т. е. величины интенсивности отказов ( ) для этих элементов одинаковы;
• все элементы работают в номинальном (нормальном) режиме, предусмотренном техническими условиями;
• интенсивности отказов всех элементов не зависят от времени, т. е. в течение срока службы у элементов, входящих в изделие, отсутствует старение и износ, следовательно, ( t )= const ;
• отказы элементов изделия являются событиями случайными и независимыми;
• все элементы изделия работают одновременно.
ЗАДАНИЕ 2
I. Теоретическая часть 4
II. Расчетная часть. 7
II.1 Исходные данные 7
II.2 Ориентировочный расчет надежности нерезервированных устройств, входящих в РЭС. 7
II.3. Определение оптимальных кратностей резервирования устройств и построение схемы резервирования. 10
II.3. Минимальная Стоимость устройства при оптимальном резервировании. 14
II.4. Построение математической модели и Расчет среднего времени безотказной работы изделия 14
II.5. Вывод 16
III. Список Литературы 17
Оглавление
ЗАДАНИЕ 2
I. Теоретическая часть 4
II. Расчетная часть. 7
II.1 Исходные данные 7
II.2 Ориентировочный расчет надежности нерезервированных устройств, входящих в РЭС. 7
II.3. Определение оптимальных кратностей резервирования устройств и построение схемы резервирования. 10
II.3. Минимальная Стоимость устройства при оптимальном резервировании. 14
II.4. Построение математической модели и Расчет среднего времени безотказной работы изделия 14
II.5. Вывод 16
III. Список Литературы 17
на курсовую работу
по курсу
«Основы надёжности»
Студент Чуев Егор Игоревич
шифр РП-081035 группа РП-2-08 факультет РТС Кафедра КИТ
1. Тема: Прогнозирование надежности и построение оптимально-резервированной РЭС
2. Исходные данные:
2.1. Система (РЭС) состоит из 4-х независимых устройств
(участков резервирования) с номерами 1,3,4,6
2.2 Элементный состав нерезервированных устройств:
указан в работе (Таблицы 3, 4, 5, 6)
2.3.Стоимость
2.4 Вероятность безотказной работы РЭС: 0.91
2.5. Время эксплуатации РЭС: 9000 ч.
2.6. Метод резервирования: раздельное, замещением, резерв ненагруженный
2.5. Эксплуатационные условия: К эксп=1,41
3. Перечень обязательных расчетов
3.1. Определение
интенсивностей отказов
3.2 Определение
оптимальных кратностей
3.3. Построение структурной схемы надёжности резервированной РЭС
3.4. Определение
минимальной стоимости
3.5. Определение
вероятности безотказной
3.6. Построение
математической модели
3.7. Определение
среднего времени безотказной
работы резервированной РЭС
Дата выдачи задания:______________
Дата защиты работы:______________
Исполнитель
– студент:____________________
Руководитель:_________________
(фамилия И.О., дата, подпись)
Ориентировочный
расчет надежности
Ориентировочный расчет надежности учитывает влияние на надежность только количества и типов примененных элементов и основывается на следующих допущениях:
• все элементы данного типа равнонадежны, т. е. величины интенсивности отказов ( ) для этих элементов одинаковы;
• все элементы работают в номинальном (нормальном) режиме, предусмотренном техническими условиями;
• интенсивности отказов всех элементов не зависят от времени, т. е. в течение срока службы у элементов, входящих в изделие, отсутствует старение и износ, следовательно, ( t )= const ;
• отказы элементов изделия являются событиями случайными и независимыми;
• все элементы изделия работают одновременно.
Для определения надежности изделия необходимо знать:
1) вид соединения элементов расчета надежности;
2) типы
элементов, входящих в изделие,
3) величины
интенсивности отказов
Таким образом, при ориентировочном расчете надежности достаточно знать структуру системы, номенклатуру примененных элементов и их количество.
Ориентировочный метод расчета надежности используется на этапе эскизного проектирования после разработки принципиальных электрических схем изделий. Этот расчет позволяет определить рациональный состав элементов изделий и наметить пути повышения надежности изделия на стадии эскизного проектирования.
Методы
резервирования
Резервирование – метод повышения надежности объекту введением избыточности (дополнительных средств и возможностей сверх минимально необходимых для выполнения объектом заданных функций).
Резервирование соединением изделий – такое соединение, при котором отказ наступает только после отказа основного изделия и всех резервных изделий.
Общее резервирование – метод повышения надежности, при котором резервируется изделие в целом.
Раздельное резервирование - метод повышения надежности, при котором резервируются отдельные части изделия.
Кратность – основной параметр – отношение числа резервных изделий к числу основных.
Способы включения:
Постоянное – резервирование, при котором резервные изделия подключены к основным в течение всего времени работы и находятся в одинаковом с ними режиме.
С замещением – резервирование, при котором резервные изделия замещают основные после их отказа. Резервные элементы до момента включения в работу могут находиться в режимах:
а) нагруженных резервов. Основные и резервные элементы находятся в одинаковых рабочих условиях;
б) облегченных резервов. Резервные элементы находятся в облегченных рабочих условиях и включаются в рабочий режим после отказа основного изделия;
в) ненагруженных резервов. Резервные элементы не нагружены и включаются в рабочий режим после отказа основного элемента.
В данной
курсовой работе будет производиться
раздельное резервирование с замещением.
Метод
оптимального резервирования
Задача
оптимального резервирования состоит
в следующем: необходимо так рассчитать
число резервных устройств, чтобы
надежность изделия была не ниже требуемой
вероятности безотказной
Градиентный
метод
В случае
«n» переменных направление градиенты
(наискорейшего подъема) функции У(X1,…,Xn)
задается вектором
Противоположное
направление наискорейшего
Сi > 0 max, Ci < 0 min. точность параметров
Метод наименьших квадратов
Метод наименьших квадратов — один из методов регрессионного анализа для оценки неизвестных величин по результатам измерений, содержащих случайные ошибки.
Метод
наименьших квадратов применяется
также для приближённого
Когда искомая
величина может быть измерена непосредственно,
как, например, длина отрезка или
угол, то, для увеличения точности, измерение
производится много раз, и за окончательный
результат берут арифметическое
среднее из всех отдельных измерений.
Это правило арифметической середины
основывается на соображениях теории
вероятностей; легко показать, что сумма
квадратов уклонений отдельных измерений
от арифметической середины будет меньше,
чем сумма квадратов уклонений отдельных
измерений от какой бы то ни было другой
величины. Само правило арифметической
середины представляет, следовательно,
простейший случай метода наименьших
квадратов.
Пример кривой,
проведённой через точки, имеющие
нормально распределённое отклонение
от истинного значения.
Пусть надо решить систему уравнений
,число которых более числа неизвестных x, y,
Чтобы решить их по способу наименьших квадратов, составляют новую систему уравнений, число которых равно числу неизвестных и которые затем решаются по обыкновенным правилам алгебры. Эти новые, или так называемые нормальные уравнения составляются по следующему правилу: умножают сперва все данные уравнения на коэффициенты у первой неизвестной x и, сложив почленно, получают первое нормальное уравнение, умножают все данные уравнения на коэффициенты у второй неизвестной y и, сложив почленно, получают второе нормальное уравнение и т. д.
Исходные
уравнения представляют систему
линейных уравнений, то есть уравнений,
в которых все неизвестные
входят в первой степени. В большинстве
случаев уравнения, связывающие
наблюдаемые и искомые
Табл. 1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Табл. 2. “Элементный состав устройств.”
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 19 13 34 22 1 23 1 24 9 25 230 26 1 28 5 29 13 30 1 31 1 33 5 37 1 |
02 15 06 19 07 1 08 6 09 3 11 1 12 2 20 3 22 8 23 6 25 170 27 8 34 1 35 6 |
06 15 09 9 10 6 13 38 14 27 15 45 18 4 25 1360 27 4 35 1 |
06 12 13 39 14 10 15 8 20 1 22 8 23 3 24 12 25 1200 28 10
|
Информация о работе Прогнозирование надежности и построение оптимально резервированной РЭС