×
04.10.2019
219.017.d23f

Результат интеллектуальной деятельности: Способ экспериментальной оценки вероятности безотказной работы объекта

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002701882
Дата охранного документа
02.10.2019
Аннотация: Предлагаемое изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при экспериментальной оценке вероятности безотказной работы объектов с экспоненциальным законом распределения времени работы до отказа. Способ оценки вероятности безотказной работы объектов, в котором для установленных исходных данных определяют число испытуемых объектов N, границы браковки, приемки и область продолжения испытаний, испытывают эти объекты, отказавшие во время испытаний объекты не восстанавливают, решение о приемке, браковке или продолжении испытаний принимают в любой момент по суммарному времени испытаний или наработке и числу отказов, испытания прекращают решением о приемке или браковке. Для уменьшения времени испытаний число испытуемых объектов N увеличивают в n раз, а максимальное время испытаний каждого объекта tз уменьшают в то же число раз. Предлагаемый способ обеспечивает уменьшение времени проведения испытаний при сохранении достоверности исследований.

Предлагаемое изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при экспериментальной оценке вероятности безотказной работы объектов с экспоненциальным законом распределения времени работы до отказа.

Известен способ испытания безотказности устройства, который позволяет оценить показатели надежности объекта на основе регистрации изменения во время испытаний контролируемого (определяющего) параметра, изменяющегося по экспоненциальному закону (RU 2444741, G01R 31/26 10.03.12). В литературе по надежности отказы объектов при достижении границы поля допуска называют параметрическими (например, Дружинин Г.В. Надежность автоматизированных систем. М:, Энергия, 1977, 3 часть). Такие отказы, в большинстве случаев, возникают при длительной эксплуатации объектов, т.е. во время заключительного периода эксплуатации (износа) объекта. Указанный способ оценки показателей надежности не позволяет учитывать внезапные отказы, определяющие, в основном, надежность во время нормальной эксплуатации объектов. Кроме того, даже для относительно простых элементов, выделить определяющий параметр и контролировать его из менение во времени достаточно трудно (Гнеденко Б.В., Беляев Ю.К., Соловьев А.Д. Математические методы в теории надежности. М:, Наука, 1965, гл. 3), поэтому при экспериментальной оценке показателей надежности используют, в основном, контроль по альтернативному признаку, проверяют различного рода статистические гипотезы.

Порядок проведения испытаний на надежность, а также методы оценки по их результатам показателей надежности в теории надежности принято называть планами испытаний (Гнеденко Б.В., Беляев Ю.К., Соловьев А.Д. Математические методы в теории надежности. М:, Наука, 1965, гл. 3; ГОСТ Р 27.607-2013. Надежность в технике. Управление надежностью. Условия про ведения испытаний на безотказность и статистические критерии и методы оценки их результатов). В частности, планы испытаний на безотказность устанавливают число испытуемых образцов, правила обращения с отказавшими при испытаниях образцами (их ремонт, замена, восстановление или снятие с испытаний) и критерии принятия решений об окончании испытаний. Так как вероятность безотказной работы всегда устанавливается для некоторой наработки, то определение этого показателя надежности предполагает испытания для соответствующей наработки, чаще всего, некоторого (установленного для определяемой вероятности) интервала времени.

Наиболее близким к заявляемому техническому решению является способ экспериментальной оценки вероятности безотказной работы объектов, имеющих экспоненциальное распределение времени работы до отказа (ГОСТ Р 27.403-2009. Надежность в технике. Планы испытаний для контроля вероятности безотказной работы. М:, Стандартинформ, 2010, прототип), в соответствии с которым для заданной наработки tз объекта, установленных значений приемочной и браковочной вероятностей, рисков поставщика и потребителя определяют число испытуемых объектов N, границы браковки, приемки и область продолжения испытаний, испытывают эти объекты, отказавшие во время испытаний объекты не восстанавливают, решение о приемке, браковке или продолжении испытаний принимают в любой момент ш суммарному времени испытаний или наработке и числу отказов, испытания прекращают решением о приемке или браковке.

В соответствии с этим способом (планом) испытаний для установленных исходных данных определяют число испытуемых объектов N, границы браковки, приемки, область продолжения испытаний, а испытание каждого объекта проводят до отказа или в течение заданного времени безотказной работы tз.

Для современных технических объектов заданная вероятность безотказной работы достаточно часто должна обеспечиваться в течение продолжительного времени работы. Если заданная наработка объекта установлена год, то даже если все объекты испытывают одновременно, продолжительность испытаний для определения вероятности безотказной работы в соответствии с известными планами испытаний не может быть меньше заданной наработки, т.е. меньше года. Таким образом, недостатком известного способа оценки вероятности безотказной работы является большая продолжительность испытаний, задерживающая внедрение новых разработок, уменьшающая ресурс испытываемых объектов (в некоторых случаях ресурс испытываемых объектов вырабатывается полностью). Проведение непрерывных продолжительных испытаний требует организации длительной круглосуточной работы различных служб и, следовательно, значительных затрат.

Для уменьшения времени (объема) испытаний оценку показателей надежности можно проводить по другим планам (ГОСТ Р 27.403-2009), при этом необходимо обосновать возможность вычисления необходимых показателей. В предлагаемом способе уменьшение времени испытаний основано на эргодических свойствах экспоненциального распределения времени работы объекта до отказа.

Целью предлагаемого способа экспериментальной оценки вероятности безотказной работы объектов, имеющих экспоненциальное распределение времени работы до отказа, является уменьшение продолжительности испытания объектов за счет испытаний большего числа объектов (в течение меньшего времени). Для уменьшения продолжительности испытаний в предлагаемом способе число испытуемых объектов N увеличивают в n раз, а максимальное время испытаний каждого объекта tз уменьшают в тоже число раз.

Распределение времени безотказной работы большинства объектов можно считать экспоненциальным (Литвиненко Р.С, Идиятуллин Р.Г., Аухадеев А.Э. Анализ использования показательного распределения в теории надежности технических систем. Надежность и качество сложных систем. 2016, №2 (14) с. 17-22). Уменьшение времени испытаний предлагаемым способом основано на стационарности и эргодичности процессов, описываемых этим распределением.

Стационарность случайного процесса означает, что вероятность возникновения отказа объекта за фиксированный промежуток времени Δt зависит только от величины этого промежутка и не зависит от его расположения на временной оси. Другими словами вероятность отказа за время Δt одинакова в любое время проведения испытаний (в начале, в середине, в конце).

Эргодичность случайного процесса означает, что каждая реализация случайного процесса достаточной продолжительности несет практически полную информацию о свойствах ансамбля реализаций. Однозначное соответствие между средним по ансамблю реализаций и средним по времени по одной реализации позволяет при обработке каждую отдельную реализацию случайного процесса достаточной продолжительности заменить множеством возможных реализаций той же общей продолжительности и наоборот: множество возможных реализаций можно заменить одной реализацией случайного процесса суммарной продолжительности возможных (Бендат Дж., Пир, сол А. Прикладной анализ случайных процессов. М:, Мир, 1989).

Для эргодических стационарных случайных процессов любая его вероятностная характеристика, полученная усреднением по времени, произведенным над одной единственной реализацией, сходится с вероятностью единица к соответствующей характеристике, полученной усреднением по множеству реализации этих процессов (ГОСТ 21878-76. Случайные процессы и динамические системы. Термины и определения). Естественно, и любая вероятностная характеристика эргодического процесса, полученная усреднением по множеству возможных реализаций, также сходится с вероятностью единица к соответствующей характеристике, полученной усреднением за достаточно большой промежуток времени из одной единственной реализации случайного процесса.

Заданное значение вероятности безотказной работы в течение наработки tз при испытаниях N объектов может подтверждено и в случае, если не откажет ни один из них, т.е. все испытываемые объекты в течение испытаний сохранят работоспособность. Этой ситуации соответствует структурная схема расчета надежности, состоящая из последовательно соединенных объектов.

Вероятность безотказной работы такой структуры в течение времени tз при интенсивности отказов одного объекта λ равна Р(tз)=ехр(-λ⋅tз⋅N). Так как для эргодических стационарных процессов время испытаний и количество испытуемых образцов эквивалентны, то одинаковые вероятности безотказной работы объектов с экспоненциальным законом распределения времени работы до отказа можно обеспечить, уменьшив время испытаний объектов в k раз при одновременном увеличении в k раз число испытуемых объектов. Как указывалось ранее, такая замена обеспечивает равнозначность результатов с вероятностью, сколь угодно близкой к единице, поэтому достоверность полученных результатов сохраняется на уровне известного способа оценки вероятности безотказной работы.

В предлагаемом способе экспериментальной оценки вероятности безотказной работы объектов изменен порядок выполнения действий во времени и условия их выполнения - каждый объект испытывается в течение меньшего времени, а число исследуемых объектов увеличено, т.е. в предлагаемый способ соответствует признакам объекта изобретения. Отметим, что использование экспоненциального распределения - постоянство интенсивности отказов объектов, особенно на начальном периоде эксплуатации, принимается с некоторыми допущениями. Поэтому время испытаний (число испытуемых объектов) не следует изменять в десятки раз.

Предлагаемый способ расчетно-экспериментальной оценки вероятности безотказной работы проверен для прибора учета расхода жидкости (счетчика). Для исследуемого счетчика установлены вероятность безотказной работы в течение года Р(8760 часов) = 0.95, значения приемочного уровня Рα=0.95, браковочного уровня Рβ=0.70, значения риска поставщика и потребителя α=β=0.2. Для этих исходных данных определить число объектов, которые должны быть подвергнуты испытаниям для принятия решения о приемке или браковке - N и предельное браковочное число отказов - с по таблицам приложения А (ГОСТ Р 27.403-2009) невозможно, поэтому разработка исходного плана испытаний проведена на основе равенств (Б2) и (Б3) указанного ГОСТ:

- число сочетаний из N по i.

Для удобства определения числа объектов, одновременно удовлетворяющим равенствам (1) и (2) и устанавливаемых на испытания в соответствии с известным способом (прототипом), в формуле (1), вместо символа N будем использовать Nα - число объектов, обеспечивающих необходимое значение вероятности приемочного уровня Рα, а в формуле (2) - Nβ - число объектов, обеспечивающих необходимое значение вероятности браковочного уровня Рβ.

При с=1 формулы (1) и (2) существенно упрощаются и в соответствии с принятыми обозначениями принимают вид:

После преобразований получим: .

Подставив в эти формулы установленные значения вероятностей приемки и браковки, рисков поставщика и заказчика получим Nα=4,35 и Nβ=4,51, т.е. найденные значения Nα и Nβ, одновременно достаточно хорошо удовлетворяют равенствам (1) и (2). Округлив значения Nα и Nβ до ближайшего большего целого, принимаем N=5. Таким образом, для подтверждения вероятности безотказной работы Р(8760 ч)=0.95 в известном способе достаточно 5 счетчиков, которые необходимо испытывать непрерывно минимум год или 8760 часов.

В соответствии с предлагаемым способом на испытания были установлены 20 образцов счетчиков, а время испытаний уменьшено до 2190 часов. Во время испытаний все счетчики сохранили работоспособность, т.е. подтверждена установленная вероятности безотказной работы 0.95. Последующее серийное производство счетчиков и их эксплуатация подтвердили результаты проведенных исследований.

Таким образом, применение предлагаемого способа позволило уменьшить время испытаний счетчиков в 4 раза, хотя для этого на испытания было установлено двадцать счетчиков вместо пяти. Учитывая невысокую стоимость каждого счетчика, при испытаниях помимо уменьшения времени испытаний получена существенная экономия затрат на проведение испытаний.

Способ экспериментальной оценки вероятности безотказной работы объектов, имеющих экспоненциальное распределение времени работы до отказа, в соответствии с которым для заданной наработки объекта tз, установленных значений приемочной и браковочной вероятностей, рисков поставщика и потребителя определяют число испытуемых объектов N, границы браковки, приемки и область продолжения испытаний, испытывают эти объекты, отказавшие во время испытаний объекты не восстанавливают, решение о приемке, браковке или продолжении испытаний принимают в любой момент по суммарному времени испытаний или наработке и числу отказов, испытания прекращают решением о приемке или браковке, отличающийся тем, что с целью уменьшения продолжительности испытаний число испытуемых объектов N увеличивают в n раз, а максимальное время испытаний каждого объекта tз уменьшают в то же число раз.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 88 items.
07.06.2019
№219.017.7548

Способ взаимной ориентации систем координат и определения дальностей до объектов в пассивной системе радиовидения

Изобретение относится к пассивным системам радиовидения, работающим по принципу стереопары. Для расчета дальностей требуется знание взаимной ориентации двух систем координат - матрицы поворота осей координат, которую находят из условия компланарности сопряженных векторов направлений на объекты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690704
Дата охранного документа: 05.06.2019
03.07.2019
№219.017.a494

Способ уменьшения девиации частоты волноводного уровнемера с лчм сигналом

Изобретение относится к технике промышленных уровнемеров, реализующих излучение в волновод ЛЧМ сигнала, модулированного по симметричному треугольному закону, получение сигнала разностной частоты путем преобразования в смесителе отраженного и излученного сигналов. Путем обработки сигнала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693032
Дата охранного документа: 01.07.2019
10.07.2019
№219.017.a9af

Способ нахождения сопряженных векторов направлений на движущиеся объекты

Изобретение относится к пассивным системам радиовидения миллиметрового диапазона длин волн, предназначенным для наблюдения за малоразмерными движущимися объектами. Технический результат изобретения заключается в возможности повысить вероятность обнаружения всех движущихся объектов и точность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694023
Дата охранного документа: 08.07.2019
19.07.2019
№219.017.b69a

Навигационная комбинированная оптическая система

Изобретение относится к бортовому оборудованию летательных аппаратов и предназначено для автономной навигации летательных аппаратов (ЛА) за счет информации от оптических сенсоров, бесплатформенной инерциальной навигационной системы, базы данных с картографической информацией о местности, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694786
Дата охранного документа: 16.07.2019
02.10.2019
№219.017.cd8d

Мультивекторная матричная ракетная двигательная система с цифровым управлением величиной и направлением тяги двигательных ячеек для малоразмерных космических аппаратов

Изобретение относится к двигательным системам для маневрирования и ориентации, преимущественно малых (нано- и пико-) спутников. Система, связанная штангой (57) со спутником (58), содержит круглую (1) и кольцеобразную (2) термостойкие диэлектрические подложки. В подложке (1) размещена квадратная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700299
Дата охранного документа: 16.09.2019
02.10.2019
№219.017.d00e

Способ определения пространственного положения, скорости и ускорения объекта в пассивной сканирующей системе видения

Изобретение относится к пассивным сканирующим системам видения оптического, инфракрасного и миллиметрового диапазонов длин волн, предназначенным для наблюдения за движущимися объектами. Достигаемый технический результат – определение пространственного положения, скорости и ускорения объекта в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700275
Дата охранного документа: 16.09.2019
06.10.2019
№219.017.d331

Способ повышения эффективности очистки кремния

Изобретение относится к технологии очистки кремния, в частности к получению кремния, используемого для производства фотоэлектрических преобразователей, и может быть использовано для повышения скорости прямой очистки кремния. Сущность изобретения заключается в использовании реверсного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702173
Дата охранного документа: 04.10.2019
09.10.2019
№219.017.d3a3

Способ двухэтапного восстановления радиотепловых изображений

Изобретение относится к пассивным системам наблюдения за объектами с помощью сканирующего радиометра миллиметрового диапазона длин волн. Достигаемый технический результат - повышение пространственного разрешения. Указанный результат достигается за счет того, что в результате сканирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702228
Дата охранного документа: 07.10.2019
24.11.2019
№219.017.e5d4

Способ очистки металлургического кремния от углерода

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для прямой очистки металлургического кремния от углерода без использования экологически опасных технологических операций до степени чистоты солнечного кремния, используемого в фотоэлектрических преобразователях солнечной энергии в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707053
Дата охранного документа: 21.11.2019
29.11.2019
№219.017.e7ab

Мультивекторная матричная ракетная двигательная система с цифровым управлением величиной и направлением тяги двигательных ячеек для малоразмерных космических аппаратов

Изобретение относится к двигательным ракетным системам. В мультивекторной матричной ракетной двигательной системе плоская дискообразная с волнообразным внешним контуром монолитная термостойкая диэлектрическая (МТД) подложка с размещенной на ней квадратной матричной реверсивной структурой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707474
Дата охранного документа: 26.11.2019
Showing 1-5 of 5 items.
10.02.2015
№216.013.25b8

Устройство для отображения информации

Изобретение относится к устройствам отображения информации на газоразрядных панелях. Техническим результатом является повышение надежности формирования изображения, выраженное в уменьшении различий яркостей фрагментов изображения за счет учета числа зажженных ячеек, фактического расположения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541109
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.05.2018
№218.016.3905

Способ оценки параметров распределения времени запаздывания возникновения разряда и устройство для его осуществления

Изобретение относится к индикаторной технике и может быть использовано при исследовании характеристик газоразрядных индикаторов и разработке схем управления для них. Способ оценки параметров распределения времени запаздывания возникновения разряда газоразрядных индикаторов заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646897
Дата охранного документа: 13.03.2018
02.02.2019
№219.016.b5f6

Устройство для оценки среднего времени запаздывания возникновения разряда (его варианты)

Группа изобретений относится к вычислительной технике и может быть использована для вычисления оценки среднего значения случайных величин, имеющих экспоненциальное распределение. Техническим результатом является повышение точности вычисления и упрощение устройства. В одном из вариантов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678646
Дата охранного документа: 30.01.2019
17.02.2020
№220.018.0303

Устройство для статистического приемочного контроля газоразрядных индикаторов

Изобретение относится к области устройств статистического приемочного контроля по количественному признаку. Технический результат заключается в сокращении времени для принятия устройством решения о соответствии времени запаздывания зажигания исследуемых индикаторов заданным требованиям....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714382
Дата охранного документа: 14.02.2020
06.06.2023
№223.018.7870

Устройство для определения статистических характеристик времени запаздывания зажигания элементов матричного индикатора

Изобретение относится к области оценки среднего времени запаздывания зажигания элементов газоразрядного матричного индикатора. Техническим результатом является повышение достоверности оценки среднего времени запаздывания зажигания элементов газоразрядного матричного индикатора. Раскрыто...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767598
Дата охранного документа: 17.03.2022
+ добавить свой РИД