Главная страница
Навигация по странице:

  • 2.1.Общая характеристика моделей 3 2.2.Интегральные микросхемы 11 2.3.Полупроводниковые приборы 15 2.4.Оптоэлектронные элементы 17

  • 5.9.Знакосинтезирующие индикаторы 22 5.10.Трансформаторы 23 5.11.Прочие элементы и компоненты 24 5.12.Значения коэффициента КЭ 26

  • М    Э i , (4.9)

  • сводный.. 1 Методы расчёта показателей надёжности 1 модели прогнозирования эксплуатационной безотказности элементов производства стран СНГ 3


    Скачать 179.43 Kb.
    Название1 Методы расчёта показателей надёжности 1 модели прогнозирования эксплуатационной безотказности элементов производства стран СНГ 3
    Дата13.02.2018
    Размер179.43 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файласводный..docx
    ТипДокументы
    #36385
    страница1 из 11
      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




    Contents


    1.1.Методы расчёта показателей надёжности 1

    2.МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОТКАЗНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН СНГ 3

    2.1.Общая характеристика моделей 3

    2.2.Интегральные микросхемы 11

    2.3.Полупроводниковые приборы 15

    2.4.Оптоэлектронные элементы 17

    2.5.Конденсаторы 18

    2.6.Резисторы 19

    5.7. Элементы коммутации 21

    5.8.Соединители (разъёмы) 21

    5.9.Знакосинтезирующие индикаторы 22

    5.10.Трансформаторы 23

    5.11.Прочие элементы и компоненты 24

    5.12.Значения коэффициента КЭ 26

    5.13.Значения коэффициента КП 29

    РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 30


      1. Методы расчёта показателей надёжности



    Существующие методы расчёта показателей безотказности и ремонтопригодности РЭУ различаются степенью точности учёта электрического режима, условий работы, конструкторско-технологических, функциональных и других особенностей элементов, входящих в состав устройства.

    Расчёты подразделяют на предварительные (приближённые или ориентировочные) и окончательные.

    Приближённые выполняют на ранних стадиях проектирования, обычно на стадии эскизного проекта (ЭП), окончательные – на стадии технического проекта (ТП). На практике используют различные виды приближённого расчёта. Простейшая из них описана в [1]. В этом случае учёт электрического режима, температуры, других параметров окружающей среды и факторов, влияющих на эксплуатационную безотказность элементов, выполняется приближённо с помощью обобщённого эксплуатационного коэффициента KЭ.ОБ. Значение этого коэффициента зависит от вида РЭУ и условий его эксплуатации (табл. 4.1).

    Таблица 4.1 Значения обобщённого эксплуатационного коэффициента KЭ.ОБ [1]


    Вид РЭУ,

    условия эксплуатации

    Значение KЭ.ОБ

    Лабораторные условия

    1,0

    Помещения с регулируемой температурой и влажностью

    1,1

    Космос (на орбите)

    1,5

    Наземные стационарные условия

    2…4,7 (2,5)

    Наземные возимые РЭУ

    4…7 (5,0)

    Наземные подвижные

    (переносимые) РЭУ

    7…15 (7,0)

    Морские защищённые условия

    7…12 (7,6)

    Морские незащищённые условия

    7…15 (10,0)

    Бортовые самолётные РЭУ

    5…10 (7,0)

    Запуск ракеты

    10…44 (20,0)

    Примечание. В скобках указаны значения, рекомендуемые для использования в расчётах в случае недостаточности данных об условиях эксплуатации.

    Суммарную интенсивность отказов РЭУ с учётом электрического режима и условий эксплуатации ΛРЭУ определяют как

    k

    РЭУKЭ.ОБ 0 jnj, (4.4)

    j1

    где λо j– среднегрупповое значение интенсивности отказов элементов j-й груп- пы, найденное с использованием справочников, j = 1, …, k;

    k – число сформированных групп однотипных элементов;

    nj– количество элементов в j-й группе, j = 1, …, k.

    Другие показатели безотказности подсчитывают по принятым формулам для экспоненциального распределения времени до отказа РЭУ (табл. 4.2) [1, 4].

    Таблица 4.2

    Расчёт показателей безотказности


    Показатель безотказности

    Расчетная формула

    Номер формулы

    Наработка на отказ

    /РЭУ

    4.5

    Вероятность безотказной работы за заданное время tЗ



    4.6

    Среднее время безотказной

    работы устройства (средняя наработка до отказа)



    4.7

    Гамма-процентная наработ- ка до отказа Tγ



    4.8

    Показатели долговечности оценивают один раз на любой стадии опытно- конструкторских работ (ОКР), если это указано в договоре на выполнение ОКР.

    В промышленности находит применение разновидность приближённого расчёта показателей безотказности и ремонтопригодности, в которой использу- ют значения эксплуатационных интенсивностей элементов λЭ при коэффициенте нагрузке КН = 0,7 для активных и КН = 0,4 для пассивных элементов, а рабочую температуру принимают равной 35 ºС. При выполнении уточнённого расчёта значения эксплуатационных интенсивностей отказов элементов определяют для фактических значений параметров электрической нагрузки и условий эксплуа- тации.

    При уточнённом расчёте суммарную интенсивность отказов РЭУ в виде электронного модуля (печатного узла) ΛМ определяют суммированием про- гнозных значений эксплуатационных интенсивностей отказов элементов λЭ:

    N

    М Э i, (4.9)

    i1

    где Э i– эксплуатационная интенсивность отказов i-го элемента (компонента), найденная с учётом его электрического режима, условий работы в со- ставе РЭУ, конструкторско-технологических, функциональных и дру- гих особенностей;

    N – количество элементов (компонентов) в модуле.

    Пользуясь полученным значением ΛМ, по формулам (4.5)–(4.8) можно подсчитать интересующие показатели безотказности модуля.

    Последовательность расчёта показателей безотказности РЭУ, состоящего из нескольких модулей (частей), описана в подразд. 7.2.



      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


    написать администратору сайта