Система – некоторый технический продукт производства (существующий или разрабатываемый) который удовлетворяет (будет удовлетворять) определенные потребности человека. Система может функционировать во взаимодействии с другими системами или входить в состав более общей системы. В этом случае считается, что система состоит из отдельных подсистем. (ПРИМЕР)
Это позволяет при исследовании конкретной ситуации
обобщение и объединение систем, их глобализация;
детализация структуры системы.
Любая система состоит из элементов.
Элемент – часть системы, которая выполняет определенные функции и является неделимой в данной (рассматриваемой) модели системы. (ПРИМЕР) Понятие элемента ограничивает степень детализации модели описывающей некоторую систему.
Сложная система – состоит либо из достаточно большого числа элементов, либо может находиться в достаточно большом числе состояний. Такое определение требует уточнения понятия достаточно большого числа. (Пример «куча апельсинов» - изменение определенного свойства). Будем считать систему сложной, если в модели учитывается ее структура и система не рассматривается как единое целое, как один элемент. Кроме к сложным отнесем системы которые характеризуются избыточностью (наличие резервных элементов, контрольно – переключаемых устройств), неполнотой контроля (управления), техническим обслуживанием.
Совокупность элементов может образовывать подсистему или устройство.
Устройство – часть системы, которая выполняет определенное (относительно небольшое)число специфических функций.
Объект – обобщающее понятие и может включать в себя понятия от элемента до сложной системы.
Изделие – любой предмет или набор предметов производства. (Электроэнергия)
Основные три этапа жизненного цикла любого технического объекта:
1 – разработка и конструирование;
2 – производство;
3 – эксплуатация, использование.
Виды основных работ на каждом их этапов жизненного цикла технического объекта, которые оказывают влияние на его надежность:
Этап 1.
- Осознание новой задачи, изучение и прогнозирование соответствующих проблем;
- Формулирование тактико-технических требований к объекту;
- Непосредственная разработка, прогнозирование, для важных объектов проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Этап 2.
- Подготовка и разработка производственного процесса;
- Материально-техническое снабжение;
- Непосредственное производство объекта;
- Контроль технологических процессов;
- Проведение испытаний объекта;
- Консервация, хранение объекта.
Этап 3.
- Реализация объекта;
- Непосредственная эксплуатация объекта;
- Техническое обслуживание объекта.
В течение всего жизненного цикла объекта существуют основные факторы, влияющие на его надежность и которые должны быть учтены разработчиком, изготовителем и эксплуатационником.
Перечислим эти факторы.
1. Факторы действующие при разработке:
Надежность комплектующих изделий (элементов).
Электрические, механические режимы использования и внешние (температура, влажность, давление, вибрация и т.п.) условия работы комплектующих изделий.
Схемное решение отдельных частей и объекта в целом.
Сложность объекта.
Конструкция объекта.
Применение схем внутреннего контроля (для сложных объектов).
Тщательность разработки объекта.
2. Факторы действующие при производстве:
Использование качественных материалов и комплектующих изделий.
Применение современного оборудования и прогрессивной технологии.
Контроль производственных операций, технологических процессов и монтажа.
Проведение испытаний (климатически, механических, электрических, на надежность).
Условия производства (чистота оборудования, рабочего места, воздуха и т.п.).
3. Факторы действующие при эксплуатации:
Применение объекта в соответствии с техническими условиями.
Тщательное, регулярное и хорошо организованное проведение профилактических (регламентных) работ.
Квалификация эксплуатирующего и обслуживающего персонала.
К перечисленным факторам можно добавить множество других факторов экономического, хозяйственного и организационного характера, которые влияют на надежность объекта на всех этапах его жизни.
В ГОСТ 27.002-89. (Надежность в технике. Термины и определения.) установлены
следующие термины и определения:
Термин (понятие) |
Определение |
|
1. |
Надежность - |
свойство объекта выполнять во времени заданные функции. Это не простое, а сложное свойство, которое может обуславливаться такими относительно более простыми свойствами как безотказность, ремонтопригодность, долговечность и сохраняемость. |
2. |
Безотказность - |
свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение времени или наработки. |
3. |
Работоспособное состояние - |
состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Работоспособное состояние как событие является противоположным неработоспособному состоянию. |
4. |
Неработоспособное состояние - |
состояние объекта, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. |
5. |
Наработка - |
продолжительность или объем работы объекта. |
6. |
Отказ - |
событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния. (основополагающее понятие теории надежности) |
В теории надежности рассматриваются не любые события, приводящие к нарушению работоспособности объекта, а только те, которые имеют внутренний по отношению объекта или системы характер. Общее определение отказа для каждого объекта конкретизируется, причем в технической документации на объект должны указываться критерии отказа. |
||
7. |
Критерий отказа - |
признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния объекта, указанных в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. |
8. |
Неисправное состояние - |
состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. |
9. |
Исправное состояние - |
состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. |
Неисправности, не влияющие на работоспособность объекта, рассматриваются отдельно и при расчете надежности (в моделях) не учитываются. Безотказность объекта в первую очередь зависит от схемы построения объекта (от его структуры) и от безотказности примененных комплектующих изделий. |
||
10. |
Ремонтопригодность- |
свойство объекта характеризующее его приспособленность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта. Определяется в первую очередь конструкцией объекта, наличием систем контроля, тестирования и сигнализации. |
11. |
Долговечность - |
свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта имея в виду либо ресурс, либо срок службы. |
12. |
Предельное состояние- |
состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно. |
Природа предельного состояния объекта различна и обуславливается, например, физическим износом, недопустимым снижением эффективности работы, требованиями безопасности эксплуатации, моральным старением. |
||
13. |
Ресурс - |
суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние. |
14. |
Срок службы- |
календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации объекта или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние и равен ресурсу плюс время простоев объекта. |
15. |
Сохраняемость - |
свойство объекта сохранять в заданных пределах значения параметров, характеризующих способности объекта выполнять требуемые функции в течение и после хранения и (или) транспортирования. |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.