Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Дисциплина: “НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ТЕХНОГЕННЫЙ РИСК”

Содержание

Тема 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ Занятие 1. Теоретические основы надёжности технических систем Учебные вопросы: 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ 2. БЕЗОТКАЗНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ (ОБЪЕКТОВ).
Дисциплина:  “НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ      И ТЕХНОГЕННЫЙ Тема 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ    Занятие ДИСЦИПЛИНА: Надёжность технических систем и техногенный рискЛитература: Воскобоев В.Ф. Основы теории надёжности 1-й учебный вопрос: Основные понятия и определения теории надёжностиТехническое состояние - совокупность Для описания вида состояний задают:- определяют возможность выполнения функций- заданы в технической документации- работоспособное- неработоспособное- исправное свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих 2-й учебный вопрос: Показатели надёжности элементовНевосстанавливаемый элемент ― объект, для которого в Определение статистических оценокПоказатели Связь между показателя Основной закон надёжностиСредняя наработка до отказаСвязь между параметрами безотказности Анализ сложных моделей отказов1. Метод вероятностей переходовОпределить Анализ сложных моделей отказов1. Метод интенсивностей переходовОпределить  где  I - Показатели надёжности восстанавливаемого элементаВосстанавливаемый элемент ― объект, для которого в рассматриваемой ситуации Среднее число отказов на интервалеПараметр потока отказовНаработка на отказВероятность безотказной работы на 3-й учебный вопрос: Надёжность технических системОсновная масса технических систем относятся к классу Последовательное по надёжности соединение элементовЭлементы в системе соединены по надёжности последовательно, если Параллельное по надёжности соединение элементовЭлементы в системе соединены по надёжности параллельно, если Произвольное по надёжности соединение элементовОбщая схема расчёта надёжностиG0 где Обеспечение заданной безотказности при структурной избыточности Оптимальное резервированиеНайти Х такое, чтобы1)
Слайды презентации

Слайд 2 Тема 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ Занятие

Тема 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ  Занятие 1.

1. Теоретические основы надёжности технических систем Учебные вопросы: 1. ОСНОВНЫЕ

ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ 2. БЕЗОТКАЗНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ (ОБЪЕКТОВ). 3. НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

Слайд 3 ДИСЦИПЛИНА: Надёжность технических систем и техногенный риск
Литература: Воскобоев

ДИСЦИПЛИНА: Надёжность технических систем и техногенный рискЛитература: Воскобоев В.Ф. Основы теории

В.Ф. Основы теории надёжности и управления качеством. Учебник АГЗ

МЧС России, 2012. Инв. № 2761к.: стр. 12-155, 160-255.
Шаповалова Г.Н. Элементы анализа риска.


Слайд 4 1-й учебный вопрос: Основные понятия и определения теории

1-й учебный вопрос: Основные понятия и определения теории надёжностиТехническое состояние -

надёжности
Техническое состояние - совокупность подверженных изменению
в процессе производства

и эксплуатации свойств объекта, характеризуемую в определённый момент времени признаками, установленными технической документацией (ТД) на этот объект.

Объект ― техническое изделие определённого целевого назначения, рассматриваемое в периоды проектирования, производства, испытаний и эксплуатации.

Пространство технических состояний объекта G включает:


Слайд 5 Для описания вида состояний задают:

- определяют возможность выполнения

Для описания вида состояний задают:- определяют возможность выполнения функций- заданы в технической документации- работоспособное- неработоспособное- исправное

функций
- заданы в технической документации
- работоспособное
- неработоспособное
- исправное


Слайд 6 свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах

свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров,

значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в

заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования.
Сложное свойство, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения состоит из сочетания безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости.

Безотказность ― свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки

Долговечность ― свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установившейся системе технического обслуживания и ремонта

Ремонтопригодность ― свойство объекта, заключающееся в приспособлении к предупреждению, обнаружению причин возникновения отказов, повреждений, а также поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путём проведения технического
обслуживания и ремонтов.

Сохраняемость ― свойство объекта сохранять значения показателей безотказности, долговечности и ремонтопригодности в течение и после хранения и (или) транспортирования.

Показатель надёжности φ:

математическое ожидание функционала , определённого на траектории процесса

,


Слайд 7 2-й учебный вопрос: Показатели надёжности элементов
Невосстанавливаемый элемент ―

2-й учебный вопрос: Показатели надёжности элементовНевосстанавливаемый элемент ― объект, для которого

объект, для которого в рассматриваемой ситуации проведение восстановления неработоспособного

состояния
не предусмотрено в НТД

Слайд 8 Определение статистических оценок
Показатели

Определение статистических оценокПоказатели

Слайд 9 Связь между показателя
Основной закон надёжности
Средняя наработка до

Связь между показателя Основной закон надёжностиСредняя наработка до отказаСвязь между параметрами безотказности

отказа
Связь между параметрами безотказности


Слайд 10 Анализ сложных моделей отказов
1. Метод вероятностей переходов
Определить

Анализ сложных моделей отказов1. Метод вероятностей переходовОпределить

Слайд 11 Анализ сложных моделей отказов
1. Метод интенсивностей переходов
Определить

Анализ сложных моделей отказов1. Метод интенсивностей переходовОпределить где I - единичная

где I - единичная матрица

- единичный вектор, элементы которого отличны от нуля для работоспособных состояний.

Слайд 12 Показатели надёжности восстанавливаемого элемента
Восстанавливаемый элемент ― объект, для

Показатели надёжности восстанавливаемого элементаВосстанавливаемый элемент ― объект, для которого в рассматриваемой

которого в рассматриваемой ситуации проведение восстановления работоспособного состояния предусмотрено

в нормативно-технической и (или) конструкторской документации.

Показатели потока отказов:
среднее число отказов m(t) на интервале времени [0,t];
параметр потока отказов w(t);
наработка на отказ Т0;
вероятность безотказной работы Rt (t) на интервале времени [t, t+t].


Слайд 13 Среднее число отказов на интервале
Параметр потока отказов
Наработка на

Среднее число отказов на интервалеПараметр потока отказовНаработка на отказВероятность безотказной работы

отказ
Вероятность безотказной работы на интервале [t, t+τ]
Показатели потока восстановлений


― функция восстановления

― Плотность восстановления h(t):


Слайд 14 3-й учебный вопрос: Надёжность технических систем
Основная масса технических

3-й учебный вопрос: Надёжность технических системОсновная масса технических систем относятся к

систем относятся к классу систем с монотонной структурой –

отказ любого элемента может привести к ухудшению безотказности или к отказу всей системы

Различают два типа структур соединения элементов по надёжности:
- параллельно-последовательную;
- произвольную.


Слайд 15 Последовательное по надёжности соединение элементов
Элементы в системе соединены

Последовательное по надёжности соединение элементовЭлементы в системе соединены по надёжности последовательно,

по надёжности последовательно, если отказ системы наступает при отказе

любого элемента

Вероятность безотказной работы

Период нормальной эксплуатации




Слайд 16 Параллельное по надёжности соединение элементов
Элементы в системе соединены

Параллельное по надёжности соединение элементовЭлементы в системе соединены по надёжности параллельно,

по надёжности параллельно, если отказ системы наступает при отказе

всех её элементов

Вероятность безотказной работы

Период нормальной эксплуатации


Слайд 17 Произвольное по надёжности соединение элементов
Общая схема расчёта надёжности
G0

Произвольное по надёжности соединение элементовОбщая схема расчёта надёжностиG0 где


где

- подмножество работоспособных состояний

- функция распределения времени безотказной работы i–го элемента,

Метод разложения


Слайд 18 Обеспечение заданной безотказности при структурной избыточности

Обеспечение заданной безотказности при структурной избыточности     1

1

2 ........ N

Вероятность безотказной работы системы

Затраты


  • Имя файла: distsiplina-“nadezhnost-tehnicheskih-sistem-i-tehnogennyy-risk”.pptx
  • Количество просмотров: 118
  • Количество скачиваний: 1