Тестовые задания
27. Одними из основных показателей безотказности являются:
вероятность безотказной работы, интенсивность отказов, средняя наработка до отказа, средняя наработка на отказ;
вероятность безотказной работы, интенсивность отказов, вероятность восстановления, средняя наработка до отказа;
вероятность безотказной работы, интенсивность отказов, среднее время восстановления, средняя наработка до отказа;
вероятность безотказной работы, интенсивность восстановления, средняя наработка до отказа, средняя наработка на отказ.
28. Вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ объек-
та не возникнет, называется:
вероятность восстановления;
вероятность отказа;
вероятность безотказной работы;
вероятность готовности.
29. Вероятность того, что объект откажет хотя бы один раз в течение
заданной наработки, будучи работоспособным в начальный момент времени, называется:
вероятность безотказной работы;
вероятность отказа;
вероятность восстановления;
вероятность готовности.
30. Наработка, в течение которой отказ объекта не возникнет с веро-
ятностью «гамма», выраженной в процентах, называется:
гамма-процентный срок сохраняемости;
гамма-процентный ресурс;
гамма-процентный срок службы;
гамма-процентная наработка.
Математическое ожидание наработки объекта до первого отказа называется:
средняя наработка до отказа;
средняя наработка на отказ;
средний ресурс;
средний срок службы.
32. Отношение суммарной наработки к математическому ожиданию числа отказов объекта в течение этой наработки, называется:
интенсивность отказов;
средняя наработка до отказа;
средняя наработка на отказ;
параметр потока отказов.
33. Условная плотность вероятности возникновения отказа объекта, определяемая при условии, что до рассматриваемого момента времени отказ не возник, называется:
параметр потока отказов;
интенсивность отказов;
плотность распределения наработки до отказа;
функция распределения наработки до отказа.
34. Отношение математического ожидания числа отказов объекта за
конечную наработку к значению этой наработки называется:
функция распределения наработки до отказа;
интенсивность отказов;
плотность распределения наработки до отказа;
осредненный параметр потока отказов.
35. При статистической трактовке ВБР определяется по формуле:
При вероятностной трактовке определение показателей надежности производится в основном с использованием нормального, усеченного нормального, экспоненциального распределений и распределения Вейбулла.
При нормальном распределении показатели надежности определяются следующим образом.
2.3. Определение показателей долговечности
Долговечность характеризуется следующими основными показателями;
средний ресурс - математическое ожидание ресурса;
гамма-процентный ресурс - суммарная наработка, в течение которой объект не достигнет предельного состояния с вероятностью у, выраженной в процентах;
средний срок службы - математическое ожидание срока службы;
гамма-процентный срок службы - календарная продолжительность эксплуатации, в течение которой объект не достигнет предельного состояния с вероятностью У, выраженной в процентах.
Определение показателей долговечности производится по формулам, аналогичным для определения показателей безотказности.
Пример!
Ресурс двигателя распределен по экспоненциальному закону с параметром X = 5 10 6 км'1. Требуется определить:
средний ресурс двигателя;
90% ресурс;
вероятность того, что ресурс окажется не больше среднего ресурса;
количество двигателей из общей партии, составлящей 202 двигателя, которые будут отправлены на капитальный ремонт при пробеге до 100 тыс. км.
- Глава 1. Основные понятия и определения теории надежности... 5
- Глава 1
- 1.1. Обобщенные объекты исследования надежности
- Тестовые задания
- Тестовые задания
- Тестовые задания
- 24. Единичными показателями надежности являются:
- 26. По способу определения показатели надежности делятся на:
- Тестовые задания
- Тестовые задания
- Тестовые задания
- Тестовые задания
- 78. Вероятность безотказной работы определяется для количественной
- Тестовые задания
- 105. От каких величин зависит коэффициент запаса при расчете резьбового соединения по критерию нераскрытия стыка:
- 106. От каких величин зависит квантиль при расчете резьбового соединения по критерию несдвигаемости стыка:
- 107. От каких величин зависит коэффициент запаса при расчете резьбового соединения по критерию несдвигаемости стыка:
- 108. От каких величин зависит квантиль при расчете резьбового соединения по критерию статической прочности:
- 109. От каких величин зависит коэффициент запаса при расчете резьбового соединения по критерию статической прочности:
- 111. От каких величин зависит коэффициент запаса при расчете резь бового соединения по критерию сопротивления усталости:
- 112. Коэффициент вариации предела текучести входит в формулу при расчете надежности резьбового соединения по критерию:
- 113. Коэффициент вариации предела выносливости входит в формулу при расчете надежности резьбового соединения по критерию:
- Тестовые задания
- 118. От каких величин зависит коэффициент запаса при расчете со единения с натягом по критерию прочности сцепления:
- 119. От каких величин зависит квантиль при расчете соединения с на тягом по критерию прочности деталей:
- 120. От каких величин зависит коэффициент запаса при расчете со единения с натягом по критерию прочности деталей:
- Тестовые задания
- 125. Коэффициент запаса при расчете зубчатых передач по критерию сопротивления контактной усталости определяется:
- 126. От каких величин зависит квантиль при расчете зубчатых пере дач по критерию сопротивления усталости при изгибе:
- 3.4. Надежность подшипников качения
- 130. От каких величин зависит квантиль при расчете подшипников качения:
- 131. От каких величин зависит коэффициент запаса по средним на грузкам при расчете подшипников качения:
- Глава 5
- 5.1. Классификация отказов
- Тестовые задания
- Тестовые задания
- Тестовые задания
- Тестовые задания
- Тестовые задания
- 192. К одним из основных методов эксплуатационного обеспечения
- 6.4. Испытания на надежность
- Виды испытаний
- Тестовые задания
- Состояния технологической системы
- Тестовые задания
- 204. Под технологической системой понимается:
- 205. Все технологические системы подразделяются на четыре уровня: