Учебное пособие Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям
Обработка информации по надежности при незавершенных
Download 1.72 Mb. Pdf ko'rish
|
eK9Hc76oBMFRHH2XRxz3Ye57XUiGiCOe37Q3DqPx
4.4. Обработка информации по надежности при незавершенных
испытаниях При испытаниях на надёжность нередко возникают ситуации, когда к моменту анализа информации не все изделия доведены до предельного со- стояния. Часть изделий в партии обследования остаётся работоспособной и, естественно, содержит в себе определённую информацию о реальных показателях надёжности. В этом случае мы имеем дело с незавершенными испытаниями, причинами которых могут быть неодновременность начала испытаний, большая длительность их проведения, снятие части изделий с испытаний из-за возникновения отказов иного характера, чем изучаемый, аварии и другие причины. 102 При эксплуатационных испытаниях автомобилей наиболее типич- ными являются случаи, когда к моменту прекращения испытаний в выбор- ке имеются работоспособные изделия, наработка которых до предельного состояния не установлена из-за прекращения испытаний. Например, при испытании 30 автомобилей на наработке 150 тыс. км отказало 25 иссле- дуемых элементов. Наработки остальных пяти неизвестны, так как испы- тания этих автомобилей были приостановлены по различным причинам, а исследуемые элементы не достигли своего предельного состояния. В этом случае оценка показателей надёжности только по 25 отказавшим элемен- там была бы необъективной, так как не учтены потенциальные ресурсы пя- ти оставшихся элементов, испытания по которым были приостановлены. При незавершенных испытаниях обработка информации осуществ- ляется на основе прогнозирования отказов с учётом наработок оставшихся работоспособных элементов к моменту приостановки испытаний. Для ав- томобильной техники методика такой обработки изложена в РТМ 37.001.006. Обработка результатов испытаний в этом случае отли- чается от обработки результатов завершённых испытаний особенностями построения статистического ряда распределения. Эти особенности заклю- чаются в следующем. Наработка изделий за время испытаний разбивается на интервалы. Составляется таблица распределения наработок отказавших и не отказав- ших из-за приостановки испытаний изделий по интервалам группировки. Вероятность отказа к концу интервала с учётом не отказавших изделий оп- ределяется по формуле ( ) 1 i m F t N = + , (4.49) где N – общее количество изделий в выборке; m i – прогнозируемое коли- чество отказов к концу i-го интервала с учётом не отказавших из-за приос- тановки испытаний изделий. Прогнозируемое количество отказов m i определяется из выражения ( ) i i i i n k m m + = −1 , (4.50) где m (i-1) – прогнозируемое число отказов в интервале (i – 1); n i – количест- во отказавших изделий в i-м интервале; k i – коэффициент приращения от- казов в i-м интервале: ( ) ( ) 1 1 1 1 i i i i N m k N g n − − + − = + − − ∑ ∑ , (4.51) где Σg i – общее количество выбывших из-за приостановки испытаний из- делий к концу i-го интервала; Σn (i–1) – общее количество отказов к концу i- го интервала. 103 Для первого интервала 0 1 0 1 1 1 − − + − + = g N N k ; 1 1 1 n k m = . Для второго интервала 1 2 2 1 1 1 i i N m k N g n + − = + − − ∑ ; 2 2 1 2 n k m m = и т. д. Рассмотрим изложенный метод расчёта на конкретном примере. Пример. При проведении эксплуатационных испытаний на долго- вечность тормозных накладок передних колёс 40 автомобилей средней грузоподъёмности были получены и сгруппированы по интервалам нара- ботки до предельного состояния (табл. 4.14). Из выборки 10 автомобилей были сняты с испытаний по разным, не относящимся к испытуемым дета- лям, причинам. Требуется определить показатели надёжности тормозных накладок с учётом снятых с испытания автомобилей. По формулам (4.49), (4.50), (4.51) рассчитываем величины F(t i ), m i , k i . Таблица 4.14 Интервал наработки, тыс. км n i Σn i g i Σg i k i m i F(t i ) 20 – 30 1 1 – – 1 1 0,024 30 – 40 4 5 1 1 1,026 5,104 0,124 40 – 50 11 16 2 3 1,088 17,072 0,416 50 – 60 9 25 3 6 1,259 28,403 0,693 60 – 70 3 28 3 9 1,799 33,800 0,824 70 – 80 2 30 1 10 2,400 38,600 0,941 Для первого интервала 1 0 0 1 40 1 40 1 = − − + + = k ; 1 1 1 1 = ⋅ = m ; ( ) 024 , 0 1 40 1 1 = + = t F . Для второго интервала 026 , 1 1 1 1 40 1 1 40 2 = − − + − + = k ; 2 1 1,026 4 5,104 m = + ⋅ = ; ( ) 124 , 0 41 104 , 5 2 = = t F . 104 Для третьего интервала 3 40 1 5,104 1,121 40 1 3 5 k + − = = + − − ; 3 5,104 1,088 11 17,072 m = + ⋅ = ; ( ) 3 17,072 0,425 41 F t = = . Таким же образом рассчитываем k i , m i , F(t i ) для остальных интерва- лов наработки и результаты сведём в таблицу 4.14. После того как опреде- лено прогнозируемое количество отказов m i по интервалам наработки, дальнейшая обработка информации проводится так же, как и при завер- шенных испытаниях. Download 1.72 Mb. Do'stlaringiz bilan baham: |
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling
ma'muriyatiga murojaat qiling