Файл: Вид математической Модели расчета.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 26.10.2023

Просмотров: 100

Скачиваний: 6

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Позиционное

обозначение

Количество







1/ч

Вид математической

Модели расчета

Значение поправочного коэффициента



,

× 1/ч

КИС

КР

Кt

ККОРП

КV

КФ

КД

КU

КC

КR

КM

К

КК

Кn

КЭ

КП







С1 C2

2

0,16

0.022

Э = Б Кt КС КЭ КП

-

0,016

-

-

-










0,84
















5

5

0,366

0,0161

VD1-VD4

1

0,1

0,162

Э=БКР КД КЭ КП

-

0,10

-

-

-

1

0,8






















3

8

1,9200

0,3110

VD5 VD6 VD7

3

0,4

0,162

Э=БКР КД КЭ КП

-

0,23

-

-

-

1

0,8






















3

8

4,4160

2,1461

R1, R2, R3

3

0,25

0,044

Э=Б КР КR КМ ККЭ КП

-

0,70

-

-

-













1

0,7

1







3

3

4,4100

0,5821

VT1 VT3 VT4 VT5

4

0,12

0,065

Э=Б КР КФ КД КU КЭ КП

-

0,20

-

-

-

0,5

1,0

0,7



















5

7

1,7500

0,4550

VT2

1

0,16

0,065

Э=Б КР КФ КД КU КЭ КП

-

0,22

-

-

-

0,5

1,3

0,5



















5

7

2,5025

0,1626

XS1 XS2

2

0,006

0,0041

Э=БКР КК Кn КЭ КП

-

0,06

-

-

-






















5,59




3

2,5

2,5155

0,0206

XP1 XP2

2

0,008

0,0041

Э=БКР КК Кn КЭ КП

-

0,12

-

-

-






















2,86

3,66

3

2,5

9,4208

0,0772

Итого

27,3008

3,7712

Этапы расчёта Этап 1. Находим коэффициенты электрической нагрузки элементов, пользуясь картами электрических режимов и эксплуатационными электрическими характеристиками элементов, используемых в модуле. Считаем, что полученные данные соответствуют значениям, указанным в табл. 7.4.Этап 2. Пользуясь табл. 5,3, находим справочные значения интенсивностей отказов элементов модуля. Полученные данные внесены в табл. 7,4.Этап 3. По табл. 5,1 выбираем математические модели расчёта эксплуатационной интенсивности отказов элементов Э. Выбранные модели записаны в табл 7,4.Этап 4. Определяем значения поправочных коэффициентов, входящих в выбранные модели расчёта эксплуатационной интенсивности отказов элементов Э. Номера формул или таблиц, используемых для определения поправочных коэффициентов, находим по табл. 5.1 в зависимости от класса (группы) элементов модуля. Например, для расчёта коэффициентов КИС интегральных микросхем использована модель (5.3) и табл. 5.4.Этап 10. В предположении экспоненциального закона надёжности находим расчётные значения других показателей безотказности:А) наработка на отказ:Т0=1/М ≈ 265168 чБ) вероятность безотказной работы за время tp = 1000 ч: Pm (tp)e, t T ≈ 0,99Использование учебной системы автоматизированного расчёта надёжности для определения показателей безотказности РЭУУчебная система автоматизированного расчёта и оптимизации надёжности электронных устройств (УС АРИОН) представляет собой модульный программный комплекс, позволяющий оценить (спрогнозировать) показатели безотказности электронных устройств на уровне блоков, модулей, основываясь на данных о надёжности элементов, электрических режимах и условиях их работы. Режим общения пользователя с ПЭВМ – интерактивный. УС АРИОН включает базу данных об обобщённых показателях безотказности различных классов и групп элементов производства стран СНГ, а также информацию, необходимую для определения значений поправочных коэффициентов. УС АРИОН содержит модуль работы с элементами иностранного производства (интегральные микросхемы, полупроводниковые приборы, оптоэлектронные полупроводниковые приборы, резисторы и конденсаторы). Номенклатура показателей надёжности,

подлежащих определению с помощью системы, – показатели безотказности электронных устройств в режиме работы согласно ГОСТ 27.002–89 [2].

Особенностью программного комплекса является графическое отображение вклада классов, групп и даже отдельных элементов (компонентов) в ненадёжность устройства в целом. Это позволяет с помощью программного комплекса целенаправленно и эффективно решать задачи по обеспечению показателей безотказности устройств.
ЛИТЕРАТУРА

1. Боровиков, С. М. Теоретические основы конструирования, технологии и надёжности : учеб. для студ. инж.-тех. спец. вузов / С. М. Боровиков. – Минск : Дизайн ПРО, 1998. – 336 с. 2. ГОСТ 27.002–89. Надёжность в технике. Основные понятия. Термины и определения. – М. : Изд-во стандартов, 1990. 3. European Organization of the Quality Control Glassary. – Bern : EOQC. 1988. – 24 p. 4. Надёжность технических систем : справочник / Ю. К. Беляев [и др.] ; под ред. И. А. Ушакова. – М. : Радио и связь, 1985. – 608 с. 5. ГОСТ 15150–69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. – М. : Изд-во стандартов, 1980. 6. ГОСТ 27.003–90. Состав и общие правила задания требований по надёжности. – М. : Изд. стандартов, 1991. – 27 с. 7. ГОСТ 27.301–83. Прогнозирование надёжности изделий при проектировании. – М. : Изд-во стандартов, 1983. 8. ГОСТ 27.301-95. Надёжность в технике. Расчёт надёжности. Основные положения. – М. : Изд-во стандартов, 1990. – 27 с. 9. ГОСТ РВ 20.39.304-98. Комплексная система общих технических требований. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Требования стойкости к внешним воздействующим факторам. – М. : Госстандарт России, 1999. – 59 с. 10. Надёжность изделий электронной техники для устройств народнохозяйственного назначения : справочник / Разработан в соответствии с руководящим документом РД 50-670–88. – М. : ВНИИ «Электронстандарт», 1990. – 188 с. 11. Надёжность электрорадиоизделий, 2002 : справочник / С. Ф. Прытков [и др.]. – М. : ФГУП «22 ЦНИИИ МО РФ», 2004. – 574 с. 12. Надёжность электрорадиоизделий, 2006 : справочник / С. Ф. Прытков [и др.]. – М. : ФГУП «22 ЦНИИИ МО РФ», 2008. – 641 с. 13. Reliability prediction of electronic equipment : Military Handbook MIL–HDBK217F. – Washington : Department of defense DC 20301, 1995. – 205 p. 14. A universal model for reliability prediction of Electronics components, PCBs and equipment. RDF 2000 : reliability data handbook / Paris : UTE C 80-810. 2000. – 99 p. 15 Reliability Prediction Model for Electronic Equipment : The Chinese Military/Commercial Standard GJB/z 299B. – Yuntong Forever Sci.-тек. Co. Ltd. China 299B. 16. Ануфриев, Д. М. Конструкционные методы повышения надёжности интегральных схем / Д. М. Ануфриев, М. И. Горлов, А. П. Достанко. – Минск : Интегралполиграф, 2007. – 264 с. 17. Белорусов, Н. И. Электрические кабели, провода и шнуры : справочник / Н. И. Белорусов, А. Е. Саакян, А. И. Яковлева ; под общ. ред. Н. И. Белорусова. – М. : Энергия, 1979. – 416 с