Лекция
Привет, Вы узнаете о том , что такое 4. РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЁЖНОСТИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РЭУ , Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое 4. РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЁЖНОСТИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РЭУ , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Надежность радиоэлектронных устройств.
При проектировании РЭУ всегда рассчитывают показатели безотказности и показатели ремонтопригодности (если по техническому заданию РЭУ относится к восстанавливаемым изделиям).
Основное расчетное соотношение для вероятности безотказной работы устройства получают в предположении, что элементы электрической схемы РЭУ с точки зрения надежности соединены последовательно. Эта модель надежности РЭУ иллюстрируется рис. 4.1 и означает, что отказ РЭУ в целом происходит при отказе хотя бы одного из элементов.
С учетом принятой модели поненциальном законе надежностиэлементов вероятность безотказной
работы РЭУ РΣ(tЗ) за заданное время
где N – количество элементов в устройстве;
λi – параметр экспоненциального распределения для i-го элемента, численно равный интенсивности отказов этого элемента, i = 1, ..., N.
Из выражения (4.1) видно, что расчет показателя безотказности PΣ(tЗ) сводится к определению величины
называемой суммарной интенсивностью отказов устройства.
Для среднего времени восстановления РЭУ ТВ может быть получено выражение [1]
где τi – среднее время восстановления i-го элемента (значения этих величин можно найти в справочных таблицах [1] для различных видов элементов и классов аппаратуры).
Существующие методы расчета показателей безотказности и ремонтопригодности РЭУ различаются степенью точности учета электрического режима, условий работы, конструкторско-технологических, функциональных и других особенностей элементов, входящих в состав устройства.
Расчеты подразделяют на предварительные (приближенные или ориентировочные) и окончательные.
Приближенные выполняют на ранних стадиях проектирования, обычно на стадии эскизного проекта (ЭП), окончательные – на стадии технического проекта (ТП). На практике используют различные виды приближенного расчета. Простейшая из них описана в [1]. В этом случае учет электрического режима, температуры, других параметров окружающей среды и факторов, влияющих на эксплуатационную безотказность элементов, выполняется приближенно с помощью обобщенного эксплуатационного коэффициента KЭ.ОБ. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . Значение этого коэффициента зависит от вида РЭУ и условий его эксплуатации (табл. 4.1).
Таблица 4.1 Значения обобщенного эксплуатационного коэффициента KЭ.ОБ [1]
Вид РЭУ, условия эксплуатации |
Значение KЭ.ОБ |
Лабораторные условия |
1,0 |
Помещения с регулируемой температурой и влажностью |
1,1 |
Космос (на орбите) |
1,5 |
Наземные стационарные условия |
2…4,7 (2,5) |
Наземные возимые РЭУ |
4…7 (5,0) |
Наземные подвижные (переносимые) РЭУ |
7…15 (7,0) |
Морские защищенные условия |
7…12 (7,6) |
Морские незащищенные условия |
7…15 (10,0) |
Бортовые самолетные РЭУ |
5…10 (7,0) |
Запуск ракеты |
10…44 (20,0) |
Примечание. В скобках указаны значения, рекомендуемые для использования в расчетах в случае недостаточности данных об условиях эксплуатации.
Суммарную интенсивность отказов РЭУ с учетом электрического режима и условий эксплуатации ΛРЭУ определяют как
где λо j – среднегрупповое значение интенсивности отказов элементов j-й группы, найденное с использованием справочников, j = 1, …, k;
k – число сформированных групп однотипных элементов;
nj – количество элементов в j-й группе, j = 1, …, k.
Другие показатели безотказности подсчитывают по принятым формулам для экспоненциального распределения времени до отказа РЭУ (табл. 4.2) [1, 4].
Таблица 4.2 Расчет показателей безотказности
Показатель безотказности |
Расчетная формула |
Номер формулы |
Наработка на отказ |
(4.5) |
|
Вероятность безотказной работы за заданное время tЗ |
|
(4.6) |
Среднее время безотказной работы устройства (средняя наработка до отказа) |
Tср =T0 |
(4.7) |
Гамма-процентная наработка до отказа Tγ |
(4.8) |
Показатели долговечности оценивают один раз на любой стадии опытноконструкторских работ (ОКР), если это указано в договоре на выполнение ОКР.
В промышленности находит применение разновидность приближенного расчета показателей безотказности и ремонтопригодности, в которой используют значения эксплуатационных интенсивностей элементов λЭ при коэффициенте нагрузке КН = 0,7 для активных и КН = 0,4 для пассивных элементов, а рабочую температуру принимают равной 35 ºС. При выполнении уточненного расчета значения эксплуатационных интенсивностей отказов элементов определяют для фактических значений параметров электрической нагрузки и условий эксплуатации.
При уточненном расчете суммарную интенсивность отказов РЭУ в виде электронного модуля (печатного узла) ΛМ определяют суммированием прогнозных значений эксплуатационных интенсивностей отказов элементов λЭ:
где λЭ i – эксплуатационная интенсивность отказов i-го элемента (компонента), найденная с учетом его электрического режима, условий работы в составе РЭУ, конструкторско-технологических, функциональных и других особенностей;
N – количество элементов (компонентов) в модуле.
Пользуясь полученным значением ΛМ, по формулам (4.5)–(4.8) можно подсчитать интересующие показатели безотказности модуля.
Последовательность расчета показателей безотказности РЭУ, состоящего из нескольких модулей (частей), описана в подразд. 7.2.
Исследование, описанное в статье про 4. РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЁЖНОСТИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РЭУ , подчеркивает ее значимость в современном мире. Надеюсь, что теперь ты понял что такое 4. РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЁЖНОСТИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РЭУ и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Надежность радиоэлектронных устройств
Из статьи мы узнали кратко, но содержательно про
Комментарии
Оставить комментарий
Надежность радиоэлектронных устройств
Термины: Надежность радиоэлектронных устройств