Файл: Крюков В.Г. Основы работоспособности технических систем.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.10.2024
Просмотров: 366
Скачиваний: 0
СОДЕРЖАНИЕ
Кафедра Автомобильных Двигателей и Сервиса
Тема 1. Технические системы: качество, работоспособность, диагностика
1.1 Техническая система и ее жизненный цикл
1.2 Качество и работоспособность технических систем.
Понятие о техническом состоянии автомобиля.
Причины и последствия изменения технического состояния
1.3 Работоспособность и диагностика технической системы
Оценка работоспособности технической системы.
Рис 1.4 Прямые и косвенные методы определения рабочих параметров Свойства диагностических параметров
Тема 2 показатели и характеристики надежности
2.1 Основные понятия надежности. Классификация отказов Основные понятия
Классификация и характеристики отказов
2.2 Количественные показатели безотказности
2.3 Связи показателей надежности. Характеристики безотказности
3.1 Общие понятия. Статистическая обработка испытаний
3.2 Нормальный закон распределения наработки до отказа Классическое нормальное распределение.
3.3 Законы распределения наработки до отказа
3.4 Надежность систем. Общие понятия и определения
Рис 3.13 Примеры ненагруженного резервирования
3.5 Надежность основной системы
Тема 4. Сбор информации и идентификация моделей
4.1. Методы сбора информации о надежности автомобиля.
4.2. Идентификация работы двигателя по результатам стендовых испытаний:
4.3 Моделирование работы двигателя в эксплуатации
Тема 5 производительность средств обслуживания
5.1. Предприятия технического обслуживания и смо
5.2 Системы массового обслуживания с отказами
5.3 Система массового обслуживания с ожиданием
Тема 6. Управление станциями технического обслуживания автомобилей
5. Какими могут быть отказы по типу и природе происхождения?
6. Перечислите основные признаки классификации отказов?
7. Перечислите и дайте определение свойств (составляющих) надежности?
8. Дайте определение показателя надежности?
9. Перечислите и поясните показатели долговечности?
10. Перечислите показатели безотказности объекта и поясните, чем отличаются статистическая (выборочные оценки) и вероятностная форма (определения)?
11.Поясните «схему испытаний» объекта при определении выборочных оценок показателей безотказности?
12. Перечислите показатели безотказности объекта и поясните в чем отличия статистических оценок от вероятностной формы их представления?
13. Дайте определение вероятности безотказной работы (ВБР) объекта и поясните ее смысл?
14. Чем отличается ВБР объекта к наработке t от ВБР в интервале наработки
[t, t + ∆t]?
15. Дайте определение плотности распределения отказов (ПРО) и поясните ее смысл при оценке надежности объекта?
16. Дайте графическую интерпретацию понятий ВБР и вероятности отказов (ВО)?
17. Дайте определение интенсивности отказов (ИО) и поясните ее смысл при оценке надежности объекта?
18. По результатам испытаний N =100 однотипных элементов определить показатели безотказности для заданных наработок ti, если известно, что число отказавших элементов n(ti) к моментам наработки составляет:
t1 = 100 ч n( t1 ) = 5
t2 = 150 ч n( t2 ) = 8
t3 = 200 ч n( t3 ) = 11
t4 = 250 ч n( t4 ) = 15
t5 = 300 ч n( t5 ) = 21
Построить графики расчетных показателей и ?
19. Поясните смысл уравнения связи показателей безотказности?
20. Дайте определение статистической оценки и вероятностного представления средней наработки до отказа?
21. Перечислите условные средние наработки до отказа и поясните необходимость их использования?
22. Дайте определение статистических оценок и вероятностного представления характеристик рассеивания случайной величины наработки.
Тема 3 модели надежности.
3.1 Общие понятия. Статистическая обработка испытаний
Общие понятия о моделях
Для решения задач по оценке надежности и прогнозированию работоспособности объекта необходимо иметь математическую модель, которая представлена аналитическими выражениями одного из показателей P(t) или f(t) или λ(t). Основной путь для получения модели состоит в проведении испытаний, вычислении статистических оценок и их аппроксимации аналитическими функциями. Опыт эксплуатации показывает, что изменение интенсивности отказов λ(t) подавляющего большинства объектов описывается U – образной кривой (Рис. 3.1).
Рис. 3.1 Типичная кривая изменения частоты отказов λ(t)
Эту кривую можно условно разделить на три характерных участка: период приработки, период нормальной эксплуатации, период старения объекта.
Период приработки объекта имеет повышенную интенсивность отказов (ИО), вызванную приработочными отказами, обусловленными дефектами производства, монтажа, наладки. Иногда с окончанием этого периода связывают гарантийное обслуживание объекта, когда устранение отказов производится изготовителем.
В период нормальной эксплуатацииИО уменьшается и практически остается постоянной, при этом отказы носят случайный характер и появляются внезапно, прежде всего из-за несоблюдения условий эксплуатации, случайных изменений нагрузки, неблагоприятных внешних факторов и т. п. Именно этот период соответствует основному времени эксплуатации объекта.
Возрастание ИО относится к периоду старения объекта и вызвано увеличением числа отказов от износа, старения и других причин, связанных с длительной эксплуатацией. Вид аналитической функции, описывающей изменение показателей надежности P(t), f(t) или λ(t) определяет закон распределения случайной величины, который выбирается в зависимости от свойств объекта, его условий работы и характера отказов.
Статистическая обработка результатов испытаний и определение показателей надежности
Постановка задачи. Допустим, что по результатам испытаний N невосстанавливаемых одинаковых объектов была получена статистическая выборка – массив наработки (в любых единицах измерения) до отказа каждого из N испытывавшихся объектов. Выборка характеризует случайную величину наработки до отказа объекта T = {t}. Необходимо выбрать закон распределения случайной величины T и проверить правильность выбора по соответствующему критерию.
Подбор закона распределения осуществляется на основе аппроксимации (сглаживания) экспериментальных данных о наработке до отказа, которые должны быть представлены в наиболее компактном графическом виде. Выбор той или иной аппроксимирующей функции носит характер гипотезы, которую выдвигает исследователь. Экспериментальные данные могут с большим или меньшим правдоподобием подтверждать или не подтверждать справедливость той или иной гипотезы. Поэтому исследователь должен получить ответ на вопрос: согласуются ли результаты эксперимента с гипотезой о том, что случайная величина наработки подчинена выбранному им закону распределения? Ответ на этот вопрос дается в результате расчета специальных критериев.
Алгоритм обработки результатов и расчета показателей надежности
Формирование статистического ряда При большом числе испытываемых объектов полученный массив наработок {…, ti, …} является громоздкой и мало наглядной формой записи случайной величины T. Поэтому для компактности и наглядности выборка представляется в графическом изображении статистического ряда – гистограмме наработки до отказа. Для этого необходимо:
- установить интервал наработки [tmin, tmax] и его длину , где:
- разбить интервал наработки [tmin, tmax] на k интервалов равной ширины – шаг гистограммы
(3.1)
- подсчитать частоты появления отказов во всех k интервалах
(3.2)
где – число объектов, отказавших в интервале.
Рис. 3.2 Гистограмма наработки до отказа по результатам испытаний
Очевидно, что:
- полученный статистический ряд представляется в виде гистограммы, которая строится следующим образом. По оси абсцисс (t) откладываются интервалы Δt, на каждом из которых, как на основании, строится прямоугольник, высота которого пропорциональна (в выбранном масштабе) соответствующей частоте . Возможный вид гистограммы приведен на Рис. 3.2.