1. Амплитуда нагружения (абсолютная величина): Чем больше амплитуда, тем меньше выносливость.
2. Периодичность цикла – самый тяжелый вид нагружений, когда нагрузка, действующая в одном направлении, сменяется нагрузкой, действующей в другом направлении.
3. Температурное нагружение: Колебание температуры отрицательно влияет на выносливость.
4. Характер и степень нагружения в предшествующее время: Накапливаемая усталость приводит к уменьшению выносливости;
5. Частота нагружений: Наиболее опасно низкочастотное нагружение, когда энергия воздействия успевает реализовать себя. При высокочастотном нагружении энергия воздействия, действующая в одном направлении, не успевает реализоваться в механических перемещениях и, соответственно, в структурных изменениях системы, как её сменяет энергия, действующая в противоположном направлении, компенсирующая предыдущее воздействие.
Износ – это разрушение, обусловленное воздействием процессов трения. Необходимо обеспечить высочайшую твердость поверхности изделия. Твердость – это свойство изделия, его поверхности препятствовать проникновению в нее инородных твердых тел. Для этого необходимо обеспечить наименьший коэффициент трения между поверхностью изделия и контактируемым с ним объектом.
Коррозия – это разрушение физико-химическим воздействием совместного влияния на объект H2O и O2. Необходимо разделить контактирующие тела лакокрасочных покрытий, снизить агрессивность или химическую активность внешний среды, ввести специальные элементы в поверхностный слой материала для увеличения его стойкости.
Старение – процесс разрушения изделий и материалов, обусловленный их возвратом в исходное состояние. Любая система стремиться избавиться от лишней энергии, стремиться к равновесию (минимум свободной энергии). При энергетическом воздействии система меняет свою энергетику, изменяет состояние равновесия. Любая система стремиться вернуться к исходному энергетическому состоянию.
Методы противодействия:
1. фиксация энергетического состояния (замораживание) – это временное воздействия, требующее определенных затрат энергии;
2. ограждение от воздействия других разрушающих факторов – процесс разрушения не ускоряется воздействием других разрушающих факторов, т.е. процесс старения замедляется;
3. повышение энергетического состояния – восстановление пластичности с помощью сообщения энергии (например, плавление металла, физические упражнения).
Методика анализа надежности системы и процессов.
Под надежностью технологического процесса понимают его способность обеспечивать выпуск в течение заданного времени продукции требующего качества с производительностью определенными потребностями рынка сбыта продукции. Лучше – это не больше, а столько, сколько нужно.
Методика анализа. В отношении исследуемой продукции осуществляется случайная выборка изделий в объеме, как правило, 25-30 шт. Производятся измерения фактических значений, исследуемого параметра качества, выделяется его наибольшее и наименьшее значения. Разность между ними составляет величина поля рассеивания фактических значений параметра. Это поле разбивает на нечетное число интервалов, как правило, на 7, 9, 11 и разбивает фактические значения параметра по этим интервалам. Определяют частоту каждого интервала, т.е. число фактических значений параметра, попадающего в тот или иной интервал. Пропорционально частотам строят диаграммы распределения. По характеру распределения и взаимному распределению полей рассеяния фактических значений, и поля допуска делают заключение:
Вопрос 12: Графический и математический методы анализа надежности.
1. mi Е=0
W
T
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.