Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Курсовой проект - Основы теории надежности - файл Курсовой Шацких111.doc


Курсовой проект - Основы теории надежности
скачать (248.5 kb.)

Доступные файлы (2):

Курсовой Шацких111.doc988kb.24.10.2011 13:12скачать
Таблица 1.doc82kb.14.12.2010 12:53скачать

содержание
Загрузка...

Курсовой Шацких111.doc

  1   2   3   4   5
Реклама MarketGid:
Загрузка...
ОАО РЖД
Иркутский Государственный Университет Путей Сообщений


Кафедра: ЭЖТ
Курсовой проект
по дисциплине: «Основы теории надежности».
Анализ и обеспечение надежности технических систем
Часть 1. Расчет и анализ надежности системы восстанавливаемых объектов.

Часть 2. Анализ надежности и резервирование технической системы.


Выполнил:

Проверил:


Иркутск-2010

Оглавление


Часть 1. Расчет и анализ надежности системы восстанавливаемых объектов. 3

1.1. Введение 3

1.2. Формулировка задачи. 5

1.3. Теоретические сведения. 5

1.4. Расчет задания 8

^ Часть 2. Анализ надежности и резервирование технической системы 14

2.1. Введение 14

2.2. Формулировка задания 14

2.3. Методические указания 15

2.4. Расчет 17

2.4.1. Вычисление структурных функций 18

2.4.2. Оценка расчетных состояний 19

2.4.3. Обеспечение нормативного уровня надежности установки 20

2.4.4. Экономическая оценка и корректировка варианта 21

Библиографический список 23



^

Часть 1.Расчет и анализ надежности системы восстанавливаемых объектов.

1.1.Введение


Системы электроснабжения относятся к классу сложных технических систем и определяются множеством свойств, из которых к числу важнейших относится свойство надежности технической системы.

Надежная работа устройств системы электроснабжения является необходимым условием обеспечения качественной и устойчивой работы железнодорожного транспорта. Анализ и обеспечение работоспособного состояния систем электроснабжения на этапах проектирования и эксплуатации – сложная задача, для решения которой используется математический аппарат теории надежности.

Целью курсовой работы является знакомство студентов с методами исследования и обеспечения надежности технических систем и получе­ние практических навыков в определении отдельных показателей надежности применительно к устройствам электроснабжения. Работа состоит из двух частей. В первой части рассматривается логико-вероятностный метод построения модели сложной системы для расчета и анализа надежности заданного объекта электроснабжения. Во второй части используется аналитический метод расчета сложного технического объекта и методика выбора резерва для обеспечения заданного уровня надежности системы с учетом экономических критериев.

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 надежности  количественно характеризует, в какой степени данному объекту присущи определенные свойства, обусловливающие надежность.

Одним из основных показателей надежности является функция надежности



где ^ T – наработка до отказа; t – заданная наработка. Таким образом, функция надежности есть вероятность безотказной работы (ВБР) объекта на интервале (0, t).

Функция ненадежности определяется как вероятность отказа (ВО) объекта на интервале (0, t)


При анализе системы, состоящей из однотипных элементов с большим сроком службы, в большинстве практических случаев полагают, что вероятность безотказной работы элементов одинакова для всех элементов и подчиняется экспоненциальному закону



где λ - интенсивность отказов (ИО) одного элемента: условная плотность вероятности возникновения отказа невосстанавливаемого объекта на бесконечно малом интервале времени при условии, что до этого момента отказ объекта не произошел. Напомним, что для экспоненциального закона ИО постоянна, что позволяет получить простые расчетные выражения.

При условии независимости отказов элементов, ВБР цепи из l последовательно соединенных элементов определится на основе теоремы умножения вероятностей



где - интенсивность отказов цепи.

При параллельном соединении n элементов (блок «один вход- один выход») ВО блока определяется следующим выражением:



Методика расчетов надежности, применяемая для систем электроснабжения, основывается на общей теоретической базе. При этом учитываются существенные, с точки зрения анализа и расчета показателей надежности, структурные и функциональные особенности рассматриваемых систем.
  1   2   3   4   5



Скачать файл (248.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru