Пред.
След.
Макеты страниц
Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO
5. НАДЕЖНОСТЬ РЕЗЕРВИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ («ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ»)Одним из путей повышения надежности системы является введение в нее дублирующих (резервных) элементов. Резервные элементы включаются в систему как бы «параллельно» тем, надежность которых недостаточна. Рассмотрим самый простой пример резервированной системы: два «параллельно» включенных элемента Определим при этих условиях надежность резервированной системы S. Перейдем к вероятности противоположного события — отказа системы S. Обозначим отказ системы S. Чтобы событие
Отсюда по правилу умножения вероятностей независимых событий:
Обозначая ненадежность системы Q, а ненадежности элементов
т. е. при «параллельном» соединении независимых элементов их ненадежности перемножаются. Переходя в формуле (5.1) от ненадежностей к надежностям, имеем:
откуда (5.2)
Рис. 7.24
Рис. 7.25
Рис. 7.26 При произвольном числе
или, короче,
В частном случае, когда надежности всех элементов одинаковы:
формула (5.4) принимает вид:
Пример 1. Предохранительное устройство, обеспечивающее безопасность работы с материальной частью, состоит из трех дублирующих друг друга предохранителей. Надежность каждого из них Решение. По формуле (5.5)
До сих пор, говоря о «переключении» на резервный элемент, мы предполагали, что либо для этого не требуется специального переключающего устройства (как в случае с предохранителями), либо надежность переключающего устройства равна единице. Если это не так, то легко учесть его неполную надежность. Предположим, что блок состоит из двух «параллельно» включенных элементов Эх и
Рис. 7.27
Рис. 7.28 Рассматривая эту цепочку как один параллельно включенный условный элемент
Таким образом, неполная надежность переключателя может быть учтена простым умножением надежности резервного элемента на надежность переключателя. Если резервных элементов не один, а больше: из них снабжен своим переключателем с надежностью соответственно
Может оказаться, что переключение на любой резервный элемент осуществляется одним и тем же переключателем П (рис. 7.27). Тогда переключатель П вместе со всем блоком резервных элементов может рассматриваться как один условный элемент
а надежность всего блока вычислится по формуле
Пример 2. Определить надежность блока, состоящего из основного элемента
Переключение на резервные элементы в случае отказа любого из элементов осуществляется с помощью одного и того же переключателя, имеющего надежность
Рис. 7.29 Решение. Объединим переключатель с резервными элементами
Надежность всего блока:
Заметим, что в данном примере сравнительно низкая надежность переключателя практически обесценивает большое количество (три!) резервных элементов. Значительно большую надежность системы мы получили бы, если бы каждый элемент был снабжен своим переключателем:
До сих пор мы рассматривали системы, дублирующие один основной элемент. В общем случае в резервированных системах могут применяться как «последовательные», так и «параллельные» соединения элементов, причем как правило, дублируются наименее надежные элементы. При оценке надежности такой системы нужно расчленить ее на ряд «подсистем», не имеющих общих элементов, найти надежность каждой из них и, рассматривая подсистемы как условные элементы, оценить надежность системы в целом. Пример 3 Определить надежность системы, состоящей из элементов Решение. Подсистема I — «последовательно» соединенные элементы Э, и
Подсистема II - «параллельно» соединенные элементы
Подсистема III — «последовательно» включенные I и II; надежность:
Подсистема IV — «параллельно» включенные
Подсистема V — «последовательно» включенные
Вся система — «параллельно» включенные III и V; надежность:
|
1 |
Оглавление
|