Тестовые задания
3. Основные состояния, характеризующие надежность:
исправное и неисправное, работоспособное и неработоспособное;
исправное и неисправное;
работоспособное и неработоспособное;
исправное, неисправное, работоспособное, неработоспособное, предельное.
4. Состояние изделия, при котором оно способно выполнять заданные функции с основными параметрами, установленными в технической документации, называется:
работоспособное;
исправное;
3)рабочее;
4) безотказное.
5. Состояние изделия, при котором хотя бы один из основных параметров, установленных в технической документации, вышел за пределы установленных нормативов, называется:
неисправное;
неработоспособное;
нерабочее;
недолговечное.
6. Состояние изделия, при котором оно удовлетворяет всем не только основным, но и вспомогательным требованиям технической документации, называется:
безотказное;
работоспособное;
рабочее;
исправное.
7. Состояние изделия, при котором оно не соответствует хотя бы одному из требований технической документации, называется:
нерабочее;
неработоспособное;
неисправное;
недолговечное.
8. Состояние изделия, при котором его дальнейшее применение по назначению недопустимо или нецелесообразно, называется:
неработоспособное;
предельное;
3)нерабочее;
4) неисправное.
9. Какое количество основных состояний характеризует надежность:
пять;
шесть;
четыре;
два.
10. Что понимается под отказом:
событие, заключающееся в переходе из исправного состояния в неисправное;
событие, заключающееся в переходе из рабочего состояния в нерабочее;
событие, заключающееся в переходе из рабочего состояния в предельное;
событие, заключающееся в переходе из работоспособного состояние в неработоспособное.
11. Что понимается под повреждением:
событие, заключающееся в переходе из исправного состояния в неисправное;
событие, заключающееся в переходе из работоспособного состояния в неработоспособное;
событие, заключающееся в переходе из исправного состояния в неработоспособное;
событие, заключающееся в переходе из рабочего состояния в нерабочее.
12. Может ли неисправное изделие находиться в работоспособном со-
стоянии:
не может;
может;
может, если имеется не более трех повреждений;
4) не может, если имеется более трех повреждений.
13. Переход изделия в неисправное состояние происходит в результате:
отказа;
более трех отказов;
повреждения;
менее трех отказов.
14. Переход изделия в неработоспособное состояние происходит в ре-
зультате:
повреждения;
более трех повреждений;
менее трех повреждений;
отказа.
15. Событие, заключающееся в переходе изделия из работоспособного
состояния в неработоспособное, называется:
повреждение;
отказ;
3)сбой;
4) поломка.
16. Событие, заключающееся в переходе изделия из исправного со стояния в неисправное, называется:
повреждение;
отказ;
3)сбой;
4) поломка.
1.3. Определение надежности и ее основные свойства
Надежность - это свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования.
Чтобы четко уяснить понятие надежности необходимо иметь в виду следующие три основные момента.
Что понимается под «объектом» (было рассмотрено выше).
К параметрам, характеризующим способность выполнять требуемые функции, относятся кинематические и динамические характеристики, показатели производительности, скорости, грузоподъемности, экономичности, точности и т. п.
Требование к объекту выполнять необходимые функции распространяется только при соблюдении заданных режимов и условий применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортировки. Например, если двигатель изготовлен для северных районов, а эксплуатируется в южных, где он будет перегреваться, то нельзя считать, что этот двигатель низкой надежности. Также нельзя считать, что машина низкой надежности, если не проводят технические обслуживания и ремонты, соответствующие технической документации.
Актуальность надежности возрастает в связи со сложностью современных машин и важностью функций, которые они выполняют. Современные технические средства состоят из множества взаимодействующих механизмов. Отказ в работе хотя бы одного ответственного элемента сложной системы без резервирования приводит к нарушению работы всей системы.
Недостаточная надежность машин и оборудования приводит к огромным затратам на ремонт и простою в работе, иногда к авариям, связанным с большими экономическими потерями и с человеческими жертвами.
Надежность - сложное свойство, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения состоит из сочетания четырех свойств: безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости. Для каждого объекта характерны все или часть свойств надежности. Так, для объектов, подлежащих длительному хранению, важно свойство сохраняемости. Рассмотрим эти четыре свойства.
1. Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работо способное состояние в течение некоторого времени или наработки.
Это свойство особенно важно для объектов, отказ которых опасен для жизни людей. Отказ рулевого управления или тормозов автомобиля может иметь тяжелые последствия, поэтому для таких объектов безотказность -наиболее важная составная часть надежности.
Первостепенное значение безотказность имеет для объектов, отказ которых вызывает перерыв в работе большого комплекса машин или остановку автоматизированного производства.
2. Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособное со стояние до наступления предельного состояния при установленной систе ме технического обслуживания и ремонта.
Долговечность и безотказность - не взаимоисключающие, а дополняющие друг друга и связанные между собой показатели. Различие же заключается в следующем. Безотказность характеризует свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки. Долговечность же характеризует продолжительность работоспособного состояния объекта по суммарной наработке, прерываемой периодами на техническое обслуживание, устранения отказов и ремонтов.
В зависимости от характера производства и вида объекта на первый план при оценке его надежности может выдвигаться безотказность или долговечность. Например, для дереворежущего станка общего назначения или трелевочного трактора отсутствие отказов в течение смены скорее желательное, чем необходимое условие, поскольку после непродолжительного ремонта они вновь поступают в работу. Для сложной и высокопроизводительной автоматической линии, работа которой в значительной степени определяет технико-экономические показатели всего предприятия, свойство безотказности выдвигается на первый план.
Как видно из приведенных определений, свойство безотказности определяется, в основном, совершенством конструкции машины и качеством ее изготовления. Свойство долговечности же определяется еще и качеством ремонта, регулярностью и тщательностью технического обслуживания.
Все объекты делятся на ремонтируемые и неремонтируемые.
Ремонтируемым называется объект, для которого проведение ремонтов предусмотрено в нормативно-технической и (или) конструкторской документации.
Очевидно, что для перемонтируемых объектов понятия «безотказность» и «долговечность» совпадают. Машины и оборудование лесного комплекса относятся к категории ремонтируемых, следовательно, для них важную роль играют такие свойства, как ремонтопригодность и сохраняемость.
3. Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в при способленности к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов и повреждений, к поддержанию и восстановлению работоспособ ного состояния путем технического обслуживания и ремонта.
С усложнением систем все труднее становится находить причины отказов и отказавшие элементы. Так, в сложных электрогидравлических системах поиск причин отказов может занимать более 50% общего времени восстановления работоспособности. Поэтому облегчение поиска отказавших элементов закладывается в конструкцию новых сложных систем. Возможность быстрого обнаружения и устранения отказа, легкий доступ ко всем узлам определяют малые затраты времени на ремонт. Таким образом, важность ремонтопригодности определяется простоями, связанными с обнаружением отказов и проведением ремонта, что в свою очередь ведет к недовыпуску продукции и значительным убыткам.
4. Сохраняемость - свойство объекта сохранять в заданных пределах значения параметров, характеризующих способность объекта выполнять требуемые функции в течение и после хранения и (или) транспортирования, т.е. здесь речь идет о сохраняемости значений показателей безотказности, долговечности и ремонтопригодности. Сохраняемость характеризу-
ет способность объекта противостоять отрицательному влиянию условий хранения и транспортирования (дождь, снег, пыль).
Продолжительность хранения и транспортировки иногда не оказывает заметного влияния на поведение объекта во время нахождения в этих режимах, но при последующей работе их свойства могут быть значительно ниже, чем аналогичные свойства объектов, не находящихся на хранении и не подлежащих транспортировке. Например, после продолжительного хранения аккумуляторных батарей их наработка до отказа существенно снижается. Сохраняемость данных объектов обычно характеризуется таким сроком хранения в определенных условиях, в течение которого снижение средней наработки до отказа, обусловленное хранением, находится в допустимых пределах.
Вследствие воздействия внешней среды на незащищенные составные части машин во время хранения, сокращаются сроки их службы, увеличиваются затраты на ремонт.
Коррозионное поражение во время хранения - это, например, одна из главных причин выбраковки втулочно-роликовых цепей (23% - передающие звенья, транспортеры). Кроме того, эксплуатационные испытания вту-лочно-роликовых цепей показали, что условия хранения оказывают влияние на их износ.
При хранении в сыром неотапливаемом помещении резиновых манжет в течение 3, 4 и 5 лет их ресурс, соответственно, снижается до 70, 30 и 3% по сравнению с новыми манжетами. Более 40% клиновых ремней выбраковывают из-за расслоения и трещин, возникающих вследствие неправильного хранения.
Ресурс резинотехнических изделий снижается и при хранении в сухих отапливаемых помещениях, так как естественный процесс старения можно только замедлить, но предотвратить полностью нельзя.
Ресурс клиновых ремней уменьшается вследствие снижения механической прочности, модуля упругости и прочности связи между элементами конструкции клиновых ремней. Физико-механические свойства клиновых ремней минимально снижаются при их хранении в сухих отапливаемых помещениях при температуре 18...23°С и относительной влажности воздуха 55... 70%.
Свойство сохраняемости имеет особое значение для нового поколения машин и оборудования лесного комплекса, имеющего в своем составе системы программного управления, микропроцессорную технику, следящие системы, сложные пневматические и гидравлические устройства, для которых должны выполняться особые условия и правила хранения и транспортировки.
- 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: