ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
Кафедра: "Электроснабжение железнодорожного транспорта"
Дисциплина: "Основы теории надёжности"
Курсовая работа
"Расчет основных величин теории надёжности"
Выполнил:
студент группы ЭНС-07-2
Иванов А.К.
Проверил:
канд. техн. наук, доцент
Герасимов Л.Н.
Иркутск 2009
Реферат
В данной курсовой работе произведён расчёт основных величин теории надёжности, на примере ряда задач.
Курсовая работа содержит: формул 8.
Введение
Задание №1
Задание №2
Задание №3
Заключение
Список литературы
Термины и определения, используемые в теории надежности, регламентированы ГОСТ 27.002-89 "Надежность в технике. Термины и определения".
Надежность - свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени и в заданных пределах значения всех эксплуатационных параметров.
Надежность объекта характеризуется следующими основными состояниями и событиями:
Исправность- состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям, установленным нормативно-технической документацией.
Работоспособность- состояние объекта, при котором он способен выполнять заданные функции, сохраняя значения основных параметров, установленных НТД.
Предельное состояние- состояние объекта, при котором его применение (использование) по назначению недопустимо или нецелесообразно.
Повреждение - событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении его работоспособного состояния.
Отказ- событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта.
Критерий отказа - отличительный признак или совокупность признаков, согласно которым устанавливается факт возникновения отказа.
Для некоторых объектов предельное состояние является последним в его функционировании, т.е. объект снимается с эксплуатации, для других - определенной фазой в эксплуатационном графике, требующей проведения ремонтно-восстановительных работ. В связи с этим объекты могут быть разделены на два класса:
невосстанавливаемые, для которых работоспособность в случае возникновения отказа не подлежит восстановлению, или по каким-либо причинам нецелесообразна;
восстанавливаемые, работоспособность которых может быть восстановлена, в том числе и путем замены элементов.
К числу невосстанавливаемых объектов можно отнести, например, электронные и электротехнические детали (диоды, сопротивления, конденсаторы, изоляторы и другие элементы конструкций). Объекты, состоящие из многих элементов, например, трансформатор, выключатель, электронная аппаратура, являются восстанавливаемыми, поскольку их отказы связаны с повреждениями одного или нескольких элементов, которые могут быть отремонтированы или заменены. В ряде случаев один и тот же объект в зависимости от особенностей, этапов эксплуатации или назначения может считаться восстанавливаемым или невосстанавливаемым.
Введенная классификация играет важную роль при выборе моделей и методов анализа надежности.
Надежность является комплексным свойством, включающим в себя, в зависимости от назначения объекта или условий его эксплуатации, ряд составляющих (единичных) свойств, в соответствии с ГОСТ 27.002-89:
безотказность;
долговечность;
ремонтопригодность;
сохраняемость.
Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторой наработки или в течение некоторого времени.
Долговечность- свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонтов.
Ремонтопригодность- свойство объекта, заключающееся в его приспособленности к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов, поддержанию и восстановлению работоспособности путем проведения ремонтов и технического обслуживания.
Сохраняемость - свойство объекта непрерывно сохранять требуемые эксплуатационные показатели в течение (и после) срока хранения и транспортирования.
В зависимости от объекта надежность может определяться всеми перечисленными свойствами или частью их.
Наработка - продолжительность или объем работы объекта, измеряемая в любых неубывающих величинах (единица времени, число циклов нагружения, километры пробега и т.п.).
Показатель надежностиколичественно характеризует, в какой степени данному объекту присущи определенные свойства, обусловливающие надежность.
Разрыв электрической цепи происходит в том случае, если выходит из строя хотя бы один из kпоследовательно соединенных элементов. Определить вероятность P0 того, что не будет разрыва цепи, если заданы вероятности {Qi,i = 1. k}, выхода из строя ее элементов. Вычислить отношение r = 100%·maxi{Qi} / (1 - P0) - вклад наименее надежного элемента. Определить, как изменится вероятность P0 и отношение r, если вероятность отказа наименее надежного элемента увеличится втрое. Принять, что отказы элементов - независимые события.
k = 3; Q1 = 0.05, Q2 = 0.07, Q3 = 0.08.
Решение. Искомая вероятность равна вероятности того, что и первый, и второй, …, и k - й элементы не выйдут из строя. Пусть событие Aiозначает, что i - й элемент находится в работоспособном состоянии с вероятностью P (Ai) = 1 - Qi. Тогда, применяя теорему умножения вероятностей, получим
(1)P (A1) = 0.95, P (A2) = 0.93, P (A3) = 0.92;
P0 = 0.95· 0.93· 0.92 = 0,8128;
r = 100· [Q3 = 0.08] / (1 - 0,8128) = 42.7%.
ЕслиQ3 = 0.08 ·3 = 0.24, то P (A3) = 0.76;
P0 = 0.95· 0.93·0.76 = 0,6715;
r= 100· 0,24/ (1 - 0,6715) = 73%.
Выводы: вероятность P0 всегда ниже вероятностей P (Ai), а при увеличении maxi{Qi} значение r стремится к 100%, т.е. надежность цепи в большей степени определяется вероятностью отказа слабого звена.
Определить вероятность того, что партия из N изделий, среди которых b бракованных, будет принята при испытании случайной выборки длиной k изделий, если по условиям приема допускается число бракованных изделий не более одного из k. Как изменится искомая вероятность, если длину выборки увеличить в два раза. Сделайте выводы.
N = 100; k = 10; b =5.
Решение. Обозначим через А событие, состоящее в том, что при испытании K изделий не получено ни одного бракованного изделия, через В событие, состоящее в том, что при испытании получено только одно бракованное изделие. Пусть Р (А), Р (В) - вероятности событий А и В соответственно. Искомая вероятность Р+ (условие приема) - это вероятность события (А+В):
Р+ = Р (А+В) (2)
Так как события А и В несовместны, по теореме сложения вероятностей имеем:
Р+ = Р (А+В) = Р (А) + Р (В). (3)
Из N изделий k можно выбрать
способами. Из N-b небракованных изделий k можно выбрать способами. ТогдаР (А) = / . (4)
Событие В произойдет, если в выборке из k изделий одновременно окажется одно из b бракованных (число сочетаний -
) и k-1 небракованных (число сочетаний - ). ТогдаР (В) = / . (5)
Окончательно:
Р+ = / + / . (6)
Подставив значения в полученные выражения, получим
Если длина выборки 2*10 = 20, то