🗊Презентация Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1)

Категория: Математика
Нажмите для полного просмотра!
Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №1Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №2Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №3Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №4Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №5Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №6Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №7Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №8Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №9Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №10Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №11Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №12Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №13Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №14Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №15Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №16Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №17Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №18Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №19Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №20Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №21Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №22Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №23Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №24Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №25Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №26Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №27Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №28Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №29Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №30Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №31Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №32Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №33Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №34Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №35Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №36Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №37Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №38Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №39Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1), слайд №40

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Теория надежности. Основные понятия и определения. (Лекция 1). Доклад-сообщение содержит 40 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Лекция 1
Теория надежности. Основные понятия и определения.
Описание слайда:
Лекция 1 Теория надежности. Основные понятия и определения.

Слайд 2





Надёжность
свойство системы, обеспечивающее возможность выполнения этой системой 
заданных функций
с заданными характеристиками
 в определённых условиях эксплуатации 
в течение требуемого интервала времени
Описание слайда:
Надёжность свойство системы, обеспечивающее возможность выполнения этой системой заданных функций с заданными характеристиками в определённых условиях эксплуатации в течение требуемого интервала времени

Слайд 3





Важнейший показатель современной техники
Описание слайда:
Важнейший показатель современной техники

Слайд 4





НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ГОСТ Р 53480-2009
Описание слайда:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ Р 53480-2009

Слайд 5





Надежность изделия ГОСТ Р 53480-2009 
свойство готовности и влияющие на него свойства безотказности и ремонтопригодности, и поддержка технического обслуживания
Описание слайда:
Надежность изделия ГОСТ Р 53480-2009 свойство готовности и влияющие на него свойства безотказности и ремонтопригодности, и поддержка технического обслуживания

Слайд 6





Критерий надежности
признак, по которому оценивается надежность1
Характеристики критериев:
научность
вычисляемость
наглядность
непротиворечивость др. критериям качества
Показатель – численное значение критерия2
1 например, вероятность безотказной работы p(t)
2 p(1000)=0,999
Описание слайда:
Критерий надежности признак, по которому оценивается надежность1 Характеристики критериев: научность вычисляемость наглядность непротиворечивость др. критериям качества Показатель – численное значение критерия2 1 например, вероятность безотказной работы p(t) 2 p(1000)=0,999

Слайд 7





Показатели надежности
Описание слайда:
Показатели надежности

Слайд 8





ГОСТ 27.301-95 Расчет надежности. 
Программа обеспечения надежности объекта: цели, методики, документы, исполнители, сроки, представление результатов, контроль и пр.
Общая схема: последовательное, поэтапное уточнение оценок показателей по мере отработки конструкции, технологии, алгоритмов функционирования, …, накопления информации, применения более адекватных и точных методов расчета и расчетных моделей
Методы: 
прогнозирование (на основе достигнутых значений и выявленных тенденций по объектам-аналогам)
 структурные (на основе логических, структурных, функциональных схем, описывающих состояния и переходы элементов)
физические (на основе мат. моделей, описывающих процессы, приводящие к отказам)
Описание слайда:
ГОСТ 27.301-95 Расчет надежности. Программа обеспечения надежности объекта: цели, методики, документы, исполнители, сроки, представление результатов, контроль и пр. Общая схема: последовательное, поэтапное уточнение оценок показателей по мере отработки конструкции, технологии, алгоритмов функционирования, …, накопления информации, применения более адекватных и точных методов расчета и расчетных моделей Методы: прогнозирование (на основе достигнутых значений и выявленных тенденций по объектам-аналогам) структурные (на основе логических, структурных, функциональных схем, описывающих состояния и переходы элементов) физические (на основе мат. моделей, описывающих процессы, приводящие к отказам)

Слайд 9





Качественные критерии надежности
«рассчитать показатели надежности сложной системы методами современной теории практически невозможно, как невозможно их подтвердить путем испытаний техники. Причинами этого являются неадекватность математических моделей, сложность расчетов из-за большой размерности системы уравнений, отсутствие достоверных данных о надежности элементов сложных систем» Половко, Гуров «Основы теории надежности» стр. 594
Вариант: Система надежна, если удовлетворяет качественным критериям. Качественные критерии*: 
формулируются;
не противоречат количественным;
не требуют расчетов
* Пример комплексного качественного критерия: 
система абсолютно надежна если число элементов <n, время непрерывной работы <t  , нагрузка на элементы не превышает k% от номинальной и отсутствует единая точка отказа
Описание слайда:
Качественные критерии надежности «рассчитать показатели надежности сложной системы методами современной теории практически невозможно, как невозможно их подтвердить путем испытаний техники. Причинами этого являются неадекватность математических моделей, сложность расчетов из-за большой размерности системы уравнений, отсутствие достоверных данных о надежности элементов сложных систем» Половко, Гуров «Основы теории надежности» стр. 594 Вариант: Система надежна, если удовлетворяет качественным критериям. Качественные критерии*: формулируются; не противоречат количественным; не требуют расчетов * Пример комплексного качественного критерия: система абсолютно надежна если число элементов <n, время непрерывной работы <t , нагрузка на элементы не превышает k% от номинальной и отсутствует единая точка отказа

Слайд 10





Теория надежности 
наука, изучающая:
закономерности отказов технических систем;
критерии и показатели надежности;
методы анализа и синтеза техники по критериям надежности;
методы обеспечения и повышения надежности;
научные методы эксплуатации техники.
Описание слайда:
Теория надежности наука, изучающая: закономерности отказов технических систем; критерии и показатели надежности; методы анализа и синтеза техники по критериям надежности; методы обеспечения и повышения надежности; научные методы эксплуатации техники.

Слайд 11





Разделы теории надежности
Математическая теория надежности
Физическая теория надежности 
Теория восстановления
Прогнозирование
Контроль
Диагностика
Испытания на надежность
Описание слайда:
Разделы теории надежности Математическая теория надежности Физическая теория надежности Теория восстановления Прогнозирование Контроль Диагностика Испытания на надежность

Слайд 12





Особенности теории надежности
использование математики, теории вероятностей, математической статистики, математической логики, теории СМО, теории графов, методов статистического моделирования, методов оптимизации и др.;
случайный характер отказов и восстановлений (вероятностный характер задач);
трудность математического моделирования из-за отсутствия достоверных данных о надежности элементов системы;
трудность (или невозможность) организации статистических испытаний из-за технических и экономических ограничений;
сложность современных систем и, как результат, большая размерность задач.
Описание слайда:
Особенности теории надежности использование математики, теории вероятностей, математической статистики, математической логики, теории СМО, теории графов, методов статистического моделирования, методов оптимизации и др.; случайный характер отказов и восстановлений (вероятностный характер задач); трудность математического моделирования из-за отсутствия достоверных данных о надежности элементов системы; трудность (или невозможность) организации статистических испытаний из-за технических и экономических ограничений; сложность современных систем и, как результат, большая размерность задач.

Слайд 13





Проблемы, ожидающие решения
Надежность ПО
Человеческий фактор в надежности
Надежность уникальной техники
Надежность глобальных территориальных систем
Надежность развивающихся систем
и др.
Описание слайда:
Проблемы, ожидающие решения Надежность ПО Человеческий фактор в надежности Надежность уникальной техники Надежность глобальных территориальных систем Надежность развивающихся систем и др.

Слайд 14





 ГОСТ 34.602-89 ТЗ на создание автоматизированной системы 
В требования к надежности включают:
1) состав и количественные значения показателей надежности  для системы в целом или ее подсистем;
2) перечень аварийных ситуаций, по которым должны быть регламентированы требования к надежности, и значения соответствующих показателей;
3) требования к надежности технических средств и программного обеспечения;
4) требования к методам оценки и контроля показателей надежности на разных стадиях создания системы в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.
Описание слайда:
ГОСТ 34.602-89 ТЗ на создание автоматизированной системы В требования к надежности включают: 1) состав и количественные значения показателей надежности для системы в целом или ее подсистем; 2) перечень аварийных ситуаций, по которым должны быть регламентированы требования к надежности, и значения соответствующих показателей; 3) требования к надежности технических средств и программного обеспечения; 4) требования к методам оценки и контроля показателей надежности на разных стадиях создания системы в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

Слайд 15





Априорный анализ надежности
проектирование;
предполагаются известными показатели надежности всех элементов системы;
математический аппарат теории вероятностей и случайных процессов.
позволяет выявить «слабые» по надежности места в проекте, сравнить варианты.
Описание слайда:
Априорный анализ надежности проектирование; предполагаются известными показатели надежности всех элементов системы; математический аппарат теории вероятностей и случайных процессов. позволяет выявить «слабые» по надежности места в проекте, сравнить варианты.

Слайд 16





Апостериорный анализ надежности
испытания, эксплуатация; 
методы математической статистики;
получение оценок показателей
Описание слайда:
Апостериорный анализ надежности испытания, эксплуатация; методы математической статистики; получение оценок показателей

Слайд 17





Элемент и система
Деление условное: один и тот же объект может быть и системой, состоящей из элементов, и элементом более сложной системы
При определении надежности системы элемент считают неделимым, а его надежность - заданной 
Система может включать в себя в качестве элементов и нетехнические объекты: например, ПО, обслуживающий персонал и т.п. 
Надежность системы зависит от количества элементов, способа их объединения в систему и характеристик надежности каждого отдельного элемента.
Описание слайда:
Элемент и система Деление условное: один и тот же объект может быть и системой, состоящей из элементов, и элементом более сложной системы При определении надежности системы элемент считают неделимым, а его надежность - заданной Система может включать в себя в качестве элементов и нетехнические объекты: например, ПО, обслуживающий персонал и т.п. Надежность системы зависит от количества элементов, способа их объединения в систему и характеристик надежности каждого отдельного элемента.

Слайд 18





Классификация технических систем
Невосстанавливаемая – отказ приводит к 
неустранимым последствиям, работа системы
после отказа считается невозможной или
нецелесообразной.
Восстанавливаемая – система может 
продолжать выполнение своих функций после
устранения отказа.
Описание слайда:
Классификация технических систем Невосстанавливаемая – отказ приводит к неустранимым последствиям, работа системы после отказа считается невозможной или нецелесообразной. Восстанавливаемая – система может продолжать выполнение своих функций после устранения отказа.

Слайд 19





Отказ 
потеря способности выполнить требуемую функцию (приводит в состояние неисправности - failure)
Критичность отказа – степень тяжести его последствий 
Признаки классификации отказов:
характер;
причина;
дальнейшее использование; 
легкость обнаружения
и др.
Описание слайда:
Отказ потеря способности выполнить требуемую функцию (приводит в состояние неисправности - failure) Критичность отказа – степень тяжести его последствий Признаки классификации отказов: характер; причина; дальнейшее использование; легкость обнаружения и др.

Слайд 20





Классификация отказов
По характеру возникновения:
внезапные;
постепенные.
По причине возникновения:
конструкционные;
производственные;
эксплуатационные.
По признаку дальнейшего использования:
полные;
частичные.
По легкости обнаружения:
скрытые;
явные.
Описание слайда:
Классификация отказов По характеру возникновения: внезапные; постепенные. По причине возникновения: конструкционные; производственные; эксплуатационные. По признаку дальнейшего использования: полные; частичные. По легкости обнаружения: скрытые; явные.

Слайд 21





Причины отказов ВС  (по материалам Gartner Group)
Описание слайда:
Причины отказов ВС (по материалам Gartner Group)

Слайд 22





Дерево отказов (Fault Tree)
модель причинно-следственных связей отказов системы с отказами ее элементов и другими событиями
Вершины: 			
			- исходные события (отказы)
                  - детально не разработанные 			события (не доведены до исходных 		типов отказов)	
Логические символы: И, приоритетное И (учитывает порядок событий), ИЛИ, исключающее ИЛИ, m из n (голосование)	и др.						
Дуги: причинно-следственные связи
Достоинство: наглядность
Описание слайда:
Дерево отказов (Fault Tree) модель причинно-следственных связей отказов системы с отказами ее элементов и другими событиями Вершины: - исходные события (отказы) - детально не разработанные события (не доведены до исходных типов отказов) Логические символы: И, приоритетное И (учитывает порядок событий), ИЛИ, исключающее ИЛИ, m из n (голосование) и др. Дуги: причинно-следственные связи Достоинство: наглядность

Слайд 23





Принцип построения
Описание слайда:
Принцип построения

Слайд 24





Недостатки дерева отказов

Только 2 состояния (работа-отказ) (не подходит для частичных отказов)
Для каждого конкретного отказа – конкретное ДО
Статическое описание в определенный момент времени
Описание слайда:
Недостатки дерева отказов Только 2 состояния (работа-отказ) (не подходит для частичных отказов) Для каждого конкретного отказа – конкретное ДО Статическое описание в определенный момент времени

Слайд 25





Пример 1: дерево отказов
Описание слайда:
Пример 1: дерево отказов

Слайд 26





Пример 2: дерево отказов
Описание слайда:
Пример 2: дерево отказов

Слайд 27





Резервирование 
способ повышения надежности путем включения резервных (избыточных) элементов 
Кратность резервирования -отношение числа резервных к числу основных
с целой кратностью
с дробной кратностью
Описание слайда:
Резервирование способ повышения надежности путем включения резервных (избыточных) элементов Кратность резервирования -отношение числа резервных к числу основных с целой кратностью с дробной кратностью

Слайд 28





Виды избыточности
Аппаратная 
Программная  (например, обработка одинаковых исходных данных разными программами)
Информационная  (например, многократная передача информации в телекоммуникационных системах, дублирование данных)
Временная (например, использование некоторой части производительности системы для контроля за исполнением программ и восстановления вычислительного процесса )
Описание слайда:
Виды избыточности Аппаратная  Программная  (например, обработка одинаковых исходных данных разными программами) Информационная  (например, многократная передача информации в телекоммуникационных системах, дублирование данных) Временная (например, использование некоторой части производительности системы для контроля за исполнением программ и восстановления вычислительного процесса )

Слайд 29





Методы резервирования
По структуре системы:
общее – параллельно включаются идентичные системы;
раздельное (поэлементное) –использование отдельных резервных устройств.
По способу включения резервных устройств:
постоянное (пассивное) – резервные элементы соединены с основными в течение всего времени работы;
замещением (активное) – резервные элементы замещают основные только после отказа последних.
Описание слайда:
Методы резервирования По структуре системы: общее – параллельно включаются идентичные системы; раздельное (поэлементное) –использование отдельных резервных устройств. По способу включения резервных устройств: постоянное (пассивное) – резервные элементы соединены с основными в течение всего времени работы; замещением (активное) – резервные элементы замещают основные только после отказа последних.

Слайд 30





Режимы работы резервных элементов
Режимы работы резервных элементов
Нагруженный – резервные элементы находятся в том же режиме, что и основные
Ненагруженный – резервные элементы отключены
Облегченный – резервные элементы включены, но работают не на полную нагрузку (т.е. их надежность в резерве выше, чем в рабочем состоянии)
Описание слайда:
Режимы работы резервных элементов Режимы работы резервных элементов Нагруженный – резервные элементы находятся в том же режиме, что и основные Ненагруженный – резервные элементы отключены Облегченный – резервные элементы включены, но работают не на полную нагрузку (т.е. их надежность в резерве выше, чем в рабочем состоянии)

Слайд 31





Виды эксплуатации техники
Эксплуатация по назначению  зависит от условий эксплуатации:
квалификации пользователя;
режимов эксплуатации;
условий хранения;
наличия/отсутствия резервирования.
Техническая эксплуатация – предназначена для поддержания высокой надежности техники в процессе работы: 
анализ данных по критичным элементам;
контроль;
профилактика и ремонт;
оптимизации резервирования.
Описание слайда:
Виды эксплуатации техники Эксплуатация по назначению зависит от условий эксплуатации: квалификации пользователя; режимов эксплуатации; условий хранения; наличия/отсутствия резервирования. Техническая эксплуатация – предназначена для поддержания высокой надежности техники в процессе работы: анализ данных по критичным элементам; контроль; профилактика и ремонт; оптимизации резервирования.

Слайд 32





Стандарты
ГОСТ Р 53480-2009  Надежность в технике. Термины и определения
ГОСТ Р 27.001-2009 Система управления надежностью
ГОСТ Р 27.004-2009  (Модели отказов)
ГОСТ Р 27.302-2009 (Анализ дерева неисправностей)
ГОСТ Р 27.403 (404)-2009  (Планы испытаний)
ГОСТ 27.301-95 Расчет надежности. 
ГОСТ Р 27.310-95 Анализ видов, последствий и критичности отказов
Описание слайда:
Стандарты ГОСТ Р 53480-2009 Надежность в технике. Термины и определения ГОСТ Р 27.001-2009 Система управления надежностью ГОСТ Р 27.004-2009 (Модели отказов) ГОСТ Р 27.302-2009 (Анализ дерева неисправностей) ГОСТ Р 27.403 (404)-2009 (Планы испытаний) ГОСТ 27.301-95 Расчет надежности. ГОСТ Р 27.310-95 Анализ видов, последствий и критичности отказов

Слайд 33





Надежность ЭВМ и ВС определяется 3 составляющими:
Надежность ЭВМ и ВС определяется 3 составляющими:
безотказность
ремонтопригодность
достоверность функционирования
Описание слайда:
Надежность ЭВМ и ВС определяется 3 составляющими: Надежность ЭВМ и ВС определяется 3 составляющими: безотказность ремонтопригодность достоверность функционирования

Слайд 34





Безотказность
свойство системы сохранять работоспособность в течение определённого интервала времени. 
Отказ – нарушение работоспособности, случайное событие, интервал времени между отказами случайная величина с некоторым законом распределения.
Критерий безотказности –
 Тср – среднее время безотказной работы
 (Mean Time Between Failure, MTBF)
Описание слайда:
Безотказность свойство системы сохранять работоспособность в течение определённого интервала времени. Отказ – нарушение работоспособности, случайное событие, интервал времени между отказами случайная величина с некоторым законом распределения. Критерий безотказности – Тср – среднее время безотказной работы (Mean Time Between Failure, MTBF)

Слайд 35





Отказоустойчивость 
свойство логической машины выполнять
предписанные ей функции, в то время как в 
физической машине имеет место отказ.
	Отказоустойчивость предполагает 
подавление в определённых пределах влияния
отказов и сбоев на работу системы с помощью:
средств контроля и коррекции ошибок;
средств автоматического восстановления вычислительного процесса после проявления неисправности;
аппаратно-программной избыточности.
Описание слайда:
Отказоустойчивость свойство логической машины выполнять предписанные ей функции, в то время как в физической машине имеет место отказ. Отказоустойчивость предполагает подавление в определённых пределах влияния отказов и сбоев на работу системы с помощью: средств контроля и коррекции ошибок; средств автоматического восстановления вычислительного процесса после проявления неисправности; аппаратно-программной избыточности.

Слайд 36





Ремонтопригодность 
степень приспособленности системы к
предупреждению, обнаружению и устранению 
отказов путём проведения ремонта и ТО.
Критерий -Тв – среднее время восстановления
(Mean Time Repair, MTTR)
Время восстановления:
70% - поиск неисправности
30% - устранение.
Описание слайда:
Ремонтопригодность степень приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов путём проведения ремонта и ТО. Критерий -Тв – среднее время восстановления (Mean Time Repair, MTTR) Время восстановления: 70% - поиск неисправности 30% - устранение.

Слайд 37





Контролепригодность  
приспособленность системы к контролю и 
диагностированию.
Задача обеспечения контролепригодности 
решается на этапе проектирования и включает:
выбор точек контроля;
формирование типовых элементов замены;
создание системы автоматического диагностирования неисправностей;
создание аппаратно-программных средств автоматизации испытаний.
Описание слайда:
Контролепригодность приспособленность системы к контролю и диагностированию. Задача обеспечения контролепригодности решается на этапе проектирования и включает: выбор точек контроля; формирование типовых элементов замены; создание системы автоматического диагностирования неисправностей; создание аппаратно-программных средств автоматизации испытаний.

Слайд 38





Достоверность функционирования 
свойство машины, определяемое,
безошибочностью преобразования 
информации и характеризуемое 
закономерностями появлению ошибок из-за
сбоев.
Сбой – кратковременное, самоустраняющееся нарушение нормального функционирования, вызванное внутренними или внешними помехами электромагнитного характера.
Описание слайда:
Достоверность функционирования свойство машины, определяемое, безошибочностью преобразования информации и характеризуемое закономерностями появлению ошибок из-за сбоев. Сбой – кратковременное, самоустраняющееся нарушение нормального функционирования, вызванное внутренними или внешними помехами электромагнитного характера.

Слайд 39





Определение показателей надежности на этапе проектирования
Выбор методики и математической модели
Декомпозиция до уровня элементов, надежность которых является определенной и разработка структурной схемы 
Расчет показателей по 1,2 
Анализ результатов и принятие решения о соответствии надежности системы уровню, определенном в ТЗ
Описание слайда:
Определение показателей надежности на этапе проектирования Выбор методики и математической модели Декомпозиция до уровня элементов, надежность которых является определенной и разработка структурной схемы Расчет показателей по 1,2 Анализ результатов и принятие решения о соответствии надежности системы уровню, определенном в ТЗ

Слайд 40





Критичность элемента
степень влияния элемента на работоспособность системы Учитываются:
возможность отказа;
тяжесть последствий отказа;
устойчивость элемента к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды;
возможность локализации отказа;
контроль состояния элемента в ходе эксплуатации;
резервирование.
Элементы ранжируются по степени критичности. Для критичных элементов создаются «информационные паспорта» с технико-экономическими показателями и операциями, которые производились над элементами при восстановлении
Описание слайда:
Критичность элемента степень влияния элемента на работоспособность системы Учитываются: возможность отказа; тяжесть последствий отказа; устойчивость элемента к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды; возможность локализации отказа; контроль состояния элемента в ходе эксплуатации; резервирование. Элементы ранжируются по степени критичности. Для критичных элементов создаются «информационные паспорта» с технико-экономическими показателями и операциями, которые производились над элементами при восстановлении



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию