Расчет надежности заключается в определении показателей надежности изделия по известным характеристикам надежности составляющих компонентов и условиям эксплуатации. Для расчета надежности необходимо иметь логическую модель безотказной работы системы. При ее составлении предполагается, что отказы элементов независимы, а элементы и система могут находиться в одном из 2-х состояний: работоспособном и неработоспособном. Элемент, при отказе которого отказывает вся система, считается последовательно соединенным; а элемент, отказ которого не приводит к отказу системы, считается включенным последовательно на логической схеме надежности.
Расчет надежности можно производить по внезапным и по постепенным отказам. При конструировании данного устройства расчет будем проводить по внезапным отказам.
Определим интенсивность потока отказов элементов с учетом условий эксплуатации изделия:
λ = λ0i * k1 * k2 * k3 * k4 * ai(T,kn),
где l0i
- номинальная интенсивность потока отказов;
k1, k2 - поправочные коэффициенты, зависящие от воздействия механических факторов;
k3 - поправочный коэффициент, зависящий от воздействия влажности и температуры;
k4 - поправочный коэффициент, зависящий от давления воздуха;
аi(Т,kn) - поправочный коэффициент, зависящий от температуры поверхности элемента и коэффициента загрузки.
Так как расчет надежности блока ведется на этапе технического проектирования, то значения всех поправочных коэффициентов еще не определены. Поэтому воспользуемся полученными из опыта эксплуатации значениями неких обобщенных поправочных коэффициентов, представляющих собой комплексный поправочный коэффициент К, зависящий от объекта установки ЭВМ и учитывающий все условия эксплуатации. Для наземной аппаратуры К=20.
Для последовательного соединения элементов на структурной схеме надежности вероятность безотказной работы составит:
где n - количество элементов.
Интенсивность отказов системы составит
Среднее время наработки на отказ :
Так как разрабатываемый узел не имеет резервных элементов и при отказе любого элемента узла производится полная замена платы (это будет обходиться дешевле, чем поиск неисправности и замена отказавшего элемента), то получаем не резервированную невосстанавливаемую систему. Т.к. все элементы платы являются практически необходимыми для функционирования устройства, то получим последовательную структурную схему надежности.
Исходя из этого получим : li = 20*liн*n, (для элементов соединенных последовательно на структурной схеме надежности блока) где n - количество элементов;
liн - интенсивность отказа i-ro элемента при нормальных условиях эксплуатации (таблица 1.6.1);
lимс= 20* 0,013*10-6* 26 =6,76*10-6
lпп =20*0,7*10-6*1 = 1,4*10-5
lразъема = 20 * 0,062*10-6*46 * 1 = 5,7*10-5
lпаян.соед = 20 * 0,01*10-6 * 315 = 7,3*10-5
lперех.отв =20*0,01*10-6*112 = 2,24*10-5
Среднее время наработки на отказ: Т = 1/l, Т=1/ 1,73*10-4= 5780 часов Рассчитаем вероятность безотказной работы устройства в течении заданного времени (1000 часов) :
Полученное значение приемлемо для безотказной работы устройства в течение заданного времени.
Таблица 1.6.1 Интенсивность отказов некоторых электро- и радиоэлементов
Наименование элемента | Интенсивность потока отказов, 10-6 , 1/ час |
Микросхемы со средней степенью интеграции Большие интегральные схемы Конденсаторы керамические Соединители Гнезда Клеммы, зажимы Плата печатной схемы Пайка печатного монтажа | 0,013 0,01 0,15 0,062 * n 0,01 0,0005 0,7 0,01 |
Таблица 1.6.2 Значения интегрального поправочного коэффициента для аппаратуры различного назначения
Объект установки аппаратуры | Значения поправочного коэффициента |
Лабораторные условия Наземная аппаратура Корабль Автомобиль Поезд Аппаратура для высокогорной местности Самолет Ранние образцы ракет Современные образцы ракет | 1,0 20 40 50 60 68 100 400 700 |
Моделирование голограммы, получаемой с помощью подповерхностного сканирующего радиолокатора Современные радиолокаторы можно условно разделить условно на два класса: радиолокаторы в которых используются видеоимпульсные сигналы и радиолокаторы с использованием гармонических модулиро ...
Разработка эквивалентных и принципиальных схем электрического фильтра и усилителя напряжения В электротехнических, радиотехнических и телемеханических установках и устройствах связи часто ставится задача: из многих сигналов, занимающих широкую полосу частот, выделить один или н ...
Разработка микропроцессорной системы управления объектом Микропроцессорная система (далее МПС) предназначена для управления некоторыми объектами. Рисунок 1 - Структурная схема связи МПС с внешними объектами. Согласно рисунку ...