Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Отказы приборов интенсивность

    Справочные данные по интенсивности отказов элементов,-приборов и аппаратов [46—49] [c.176]

    Общее число отказов таких высоконадежных машин, как ФАК-0,7 и ФАК-1,1, составляет ПО—130%/год. Менее надежна в эксплуатации машина ФАК-1,5, дающая 220% отказов в год. Анализ структуры отказов (параметра потока отказов отдельных элементов) показывает, что большинство из них не выходит за пределы 2—4%/год. Однако некоторые виды отказов имеют интенсивность 10% и более. Это всасывающие клапаны, клиновые ремни, негерметичность соединений, засорение фильтров, нарушение регулировки приборов и др. Именно на эти отказы надо обратить особое внимание, так как сокращение их позволит повысить надежность всей машины более чем в 2 раза. [c.137]


    Известно, что погрешности приборов и интенсивности потока отказов изменяются, если при эксплуатации изделия попадают в условия, отличающиеся от принятых в стандартах и ТУ на данные приборы. Поэтому постоянная уровня качества неизменна только в вполне конкретных условиях эксплуатации, как и любая другая величина, определяющая уровень качества изделия. [c.39]

    Показатели надежности — величины (такие, как вероятность безотказной работы, интенсивность потока отказов и др.), с помощью которых количественно оценивается надежность прибора. [c.30]

    Повышенная интенсивность отказов в первый год эксплуатации вызвана только недостатками качества изготовления, так как основной пик первого года эксплуатации приходится на первый месяц после монтажа. Так, если среднемесячная интенсивность отказов по этим приборам равна 0,1% (т. е. 1,2%/год), то отказы в первый месяц в 1959 г. составляли 0,2%, в 1961 г.— 0,65%, в 1960 г.— 1,03%, т. е. были в 10 раз выше ежемесячного числа отказов при нормальной эксплуатации. [c.188]

    Безотказность герметичных машин бытовых холодильников, по данным Научно-исследовательского технологического института бытового обслуживания, снижается в период приработки от 1 до 2 лет (рис. 186, 6 — д). После этого интенсивность отказов становится стабильной, т. е. наблюдается экспоненциальный закон распределения. Отказы одинаковых компрессоров, изготовляемых разными заводами, существенно различны в холодильниках ЗИЛ менее 0,3% в год, Смоленск — 1,8% (табл. 87, данные 1966— 1968 гг). Преобладают отказы приборов автоматики. [c.352]

    Физик. Ваша функция дожития похожа на функцию надежности сложного физического прибора, которая определяется как вероятность его безотказной работы в течение времени Т. Но мы используем еще логарифмическую производную этой функции и называем ее интенсивностью отказов... [c.102]

Рис. 36.8. Способы крепления шасси прибора Рис. 36.9. Зависимость интенсивности отказов рассматриваемого ЭРЭ от вибрации Рис. 36.8. <a href="/info/24039">Способы крепления</a> шасси прибора Рис. 36.9. <a href="/info/71530">Зависимость интенсивности</a> отказов рассматриваемого ЭРЭ от вибрации
    Охрана окружающей среды имеет огромное народно-хозяйственное значение. Производственные процессы, связанные с выбросами отходов в окружающую среду, следует отнести к категории потенциально опасных для человека. Причинами возникновения опасных ситуаций могут быть как отступления от технологического регламента, так и неисправность технологического оборудования или отказы автоматических (или неавтоматических) систем и приборов управления и контроля. Методы исследования потенциально опасных процессов, автоматические системы защиты и методика выбора аппаратуры для информационного обеспечения систем защиты рассмотрены в монографии [44]. Отличительной особенностью процессов, рассмотренных в этой монографии, является наличие общей границы интенсивного протекания процесса и его устойчивости. Зона неустойчивости опасна в отношении возможности выхода процесса в аварийный режим. [c.92]


    Интенсивность пото к-а отказов — среднее число отказов в единицу времени восстанавливаемого прибора, взятого для рассматриваемого момента времени. [c.29]

    Погрешность и вероятность получения достоверной информации— главные свойства любого анализатора — взаимосвязаны [см. с. 192]. При разработке анализаторов исходят из того, что каждый прибор действует индивидуально. В соответствии с этим находят оптимальные соотношения между погрешностью измерений и интенсивностью параметрических отказов Я , которые могут удовлетворять запросы потребителей. Когда анализаторы связаны единой системой контроля показаний, должны быть и другие оптимальные соотношения между Ох и Ясно, что в новых условиях эксплуатации желательно иметь более точные приборы и не предъявлять жестких требований к интенсивности параметрических отказов, поскольку их появление обнаруживается немедленно и не представляет особой опасности своевременное выявление отказов означает и своевременное устранение вызвавших их причин. [c.204]

    Отсюда новая интенсивность параметрических отказов рабочего прибора составит кр = 4Яр, т. е. в четыре раза превысит старую. Аналогично сузив поле допусков контрольного анализатора, установим новую гарантию получения информации о работе приборов, с погрешностью в пределах [c.204]

    Анализ причин отказов (интенсивности отказов отдельных элементов) показывает, что машины ИФ-49 (3000 ккал/ч) имеют надежность в 1,5 раза ниже, чем машины ФАК-1,1, в основном за счет более высокой холодопроизводительности у ИФ-49 больше клапанов, соединений и приборов автоматики. Снижение надежности с увеличением холодопроизводительности машины в известной степени закономерно. [c.158]

    Источником ошибок 35.37 в этом способе может быть расположение полоски реактивной бумажки не строго посредине трубки. Вследствие этого одна -сторона бумажки подвергается действию большего количества АзНз, чем другая. Это приводит к неодинаковым окраскам как по длине, так и по интенсивности на каждой стороне полоски. Длина окрашенной части бумажки зависит не только от количества АзНз, но и от скорости протекания реакции, которая, в свою очередь, зависит от концентрации кислоты, количества цинка, величины его зерен и способа активирования, температуры, а также других факторов. Эти недостатки можно устранить изменением конструкции прибора и отказа от измерения длины окрашенной части бумажки. [c.285]

    Практически наиболее просто получить интенсивный пучок света, используя точечный источник. Обычно работают с лампами мощностью 125 или 250 вт вследствие короткого времени службы более мощных ламп. Первая из них обычно имеет дугу размером 1 см или более, в то время как длина дуги в лампах более высокого давления составляет только несколько миллиметров. Следовательно, лампы высокого давления обладают более компактным источником и дают интенсивный луч света. К сожалению, в этих лампах иногда происходит скачкообразное перемещение наиболее ярко светящейся области, что может значительно затруднить работу. Это обстоятельство должно быть учтено в конструкции прибора. Однако ввиду того, что размер дуги в сильной степени меняется от лампы к лампе, в ряде случаев лучше вообще отказаться от применения ламп высокого давления. По опыту автора, по-видимому, имеется лишь очень слабая связь между стабильностью напряжения, типом лампы (предназначена ли она для переменного или постоянного тока), рабочей температурой, предысторией лампы, с одной стороны, и стабильностью [c.193]

    Зависимости холодопроизводительности в холодильного коэффициента модуля КР с паяными радиаторами от рабочего тока при различных значениях расходов и температур воздуха на входе приведены на рис. III—11. В литых радиаторах аэродинамическое сопротивление (рис. III—12) несколько увеличено за счет уменьшения живого сечения и возрастания местных сопротивлений. Эти более дешевые ТБ чувствительны к ударным нагрузкам с ускорением более 20—25 g, поэтому их применяют в ТОУ с невысокими требованиями к механической прочности. При установке свинцовых демпферов холодопроизводительность снижается на 10—15%, однако при этом существенно увеличивается надежность интенсивность отказов таких модулей находится в пределах (1,0—1,2)10 ч"1, т. е. имеет тот же порядок, что и для радиоэлектронных приборов. В особых случаях, когда требуется еще более высокая надежность, используют ТБ с параллельно-последовательным соединением термоэлементов. [c.97]

Рис. 45. Интенсивность отказов приборов автоматики / — реле температуры АРТ-2, сБирюса . 1966 г. 1а и 16 —то же, Рис. 45. Интенсивность отказов приборов автоматики / — <a href="/info/775549">реле температуры</a> АРТ-2, сБирюса . 1966 г. 1а и 16 —то же,
    Количество контролируемых точек определяется лишь принятой глубиной поиска дефекта. Количественно глубину поиска дефекта можно оценить отношением суммарной интенсивности отказов подмножества контролируемых элементов к суммарной интенсивности отказов всего множества эле.ментов проверяемых цепей. Практически функции устройства можно расширить, если опорные контрольные точки автоматически проверять на поиск земли . В этом случае устройство дополняется схемой прибора, разработанного в локомотивном депо Основа [22] (на рис. 177 показано штриховой линией). [c.243]


    В приложении II приводятся справочные данные по значению интенсивности отказов элементов, приборов и аппаратов [68 70]. [c.4]

    Справочные данные по интенсивности отказов элементов, приборов и аппаратов в случае постоянной интенсивности отказов (64—66] [c.206]

    Для отдельных же элементов необходимо обеспечить интенсивность отказов порядка < 10 в час, что требует исследования 230 000 приборов в течение 1000 часов и сопряжено с колоссальными расходами [9, стр. 426]. [c.354]

    Работа с запасом против технических условий в случае дрейфа параметров снижает вероятность выхода прибора из строя. В равной мере методы математической теории вероятности позволяют ориентироваться в вероятности отказа но, конечно, правы авторы доклада фирмы Боинг в том, что очень многие занимаются математическими манипуляциями с данными, стремясь получить точное значение интенсивности отказов. Но ведь, например, страхование жизни почти ничего не дает для увеличения долговечности человека, тогда как врачи и ученые, занимающиеся исследованиями рака, приносят очень большую поль.эу. Чтобы увеличить долговечность полупроводниковых приборов, мы должны изучить и понять каждый отказ и затем разработать методы снижения ... Такая программа требует очень больших средств. Но еще больше затраты при эксплуатации больших систем орун ия с применением малонадежных элементов  [c.354]

    Если эта главная задача устранения причин дрейфа решена, тогда может быть успешно решена и вторая задача — ускорения испытания приборов на интенсивность отказов. [c.355]

    Работа с запасом против технических условий в случае дрейфа параметров снижает вероятность выхода прибора из строя. В равной мере методы математической теории вероятности позволяют ориентироваться в вероятности отказа но, конечно, правы авторы доклада фирмы Боинг в том, что очень многие занимаются математическими манипуляциями с данными, стремясь получить точное значение интенсивности отказов. Но ведь, например, страхование жизни почти ничего не дает для увеличения долговечности человека, тогда как врачи и ученые, занимающиеся исследованиями рака, приносят очень [c.452]

    Приведенные данные и расчеты показывают, что за счет повышения надежности АП50 и более тщательного регулирования их перед установкой можно уменьшить выход из строя электродвигателей с 4 до 2—2,5 %/год. Усредненные данные интенсивности отказов приборов автоматики малых холодильных машин, которые обслуживал / СКХО с [c.197]

    В качестве примера положения дела обеспечения надежности полупроводниковой аппаратуры приведем опубликованные данные по оборонной промышленности США [9], [10]. Научные работы в этой области опираются на статистические методы, причем изучается интенсивность отказов приборов в процентах на 1000 часов работы. Согласно данным фон Алвена (корпорация ARIN ) [9, стр. 12] в результате дрейфа параметров средняя интенсивность отказов в 1961 г. по маломощным германиевым и кремниевым транзисторам и диодам колеблется в пределах от 0,02 до 0,5% (на 1000 часов). Проверка надежности приборов в пределах таких технических условий требовала хотя и больших, но терпимых (экономически оправдываемых) расходов в миллионах долларов. Но в 1962 г. в опубликованных фирмой Боинг данных по ракете Минитмен (доклад Виддич и Бартоломеу [10], стр. 423) сообщалось, что для наземного оборудования ракеты.содер-жащего 4000 электронных элементов, исходя из принципа современные системы оружия требуют высокой надежности , были введены технические условия интенсивности отказов отдельных элементов порядка [c.452]

    Отказ работы прибора можно рассматривать как случайное (недетерминированное) явление. В этом случае надежность прибора можно определить через вероятность безотказности его работы в течение заданного времени при заданных условиях. Предположим, что партия вновь изготовленных приборов работала при заданных рабочих условиях. После некоторого заданного интервала времени обнаружилось, что приборов выдержали испытания, а Nf отказали. Тогда частота (или интенсивность) отказов Я, в любой заданный момент М dNJdi. [c.531]

    Прикидочный расчет надежности основывается на допущениях, что все элементы оборудования равнонадежны (при расчете принимается среднее значение интенсивности отказов) и что интенсивность отказов всех элементов не зависит от времени, а отказ любого элемента приводит к отказу всего изделия. Прикидочный расчет надежности проводят при проверке требований по надежности, представ-деиных в техническом задании на проектируемое оборудование при определении минимального допустимого уровня надежности отдельных элементов при сравнительной оценке надежности отдельных вариантов оборудования на этапах предэскизного и эскизного проектирования, а также при расчете нормативных данных по надежности отдельных блоков, устройств и приборов системы (норм надежности отдельных частей системы). Прикидочный расчет позволяет оценить возможность обеспечения требуемой надежности изделия. [c.146]

    Интенсивность отказов — вероятность отказа невосстанавли-ваемого прибора в единицу времени. [c.29]

    Анализ обязательных работ при капитальном ремонте позволяет сделать заключение о том, что средства измерений при этом виде ремонта должны быть подвергнуты технологическим операциям и испытаниям в объеме основного производства. Однако производственные возможности ведомственных ремонтных предприятий, как правило, не позволяют производить его в требуемом объеме и с должным качеством. В связи с этим в процессе эксплуатации наблюдается значительное увеличение интенсивности отказов средств измерений после капитального ремонта. Поэтому во многих случаях экономически капитальный ремонт средств измерений не оправдывает себя, так как затраты на него соизмеримы с затратами на приобретение новых средств измерений, а качество отремонтированных приборов существенно уступает новым. О нецелесообразности капитального ремонта свидетельствует и тот факт, что при достигнутых уровнях надежности моральный изноо средств измерений наступает раньше физического. Для перспективного парка средств измерений с большим ресурсом и сроком службы целесообразно планировать только текущий и средний ремонт. И только в отдельных случаях при остром дефиците каких-либо типов средств измерений допустима организация их капитального ремонта. [c.84]

    В предыдущих главах было показано, что взаимодействие пропиточного материала и пленки эмали друг с другом и с проводниками приводят к разрушению межвитковой изоляции, к образованию в ней различного рода дефектов трещин в пропиточном материале, разрывов эмали, расслоений и т. п. Исследование дефектной изоляции, находящейся в электрическом поле, с помощью приборов инфракрасного телевидения показывает, что злектрические процессы в дефектах протекают наиболее интенсивно. Дефекты снижают пробивное напряжение изоляции. При эксплуатационных воздействиях нагреве, вибрациях, динамических нагрузках, коммутационных перенапряжениях и т. д. дефекты могут быгь причиной межвитковых замыканий, т. е. отказа обмоток. [c.122]

    Приложения I—III написаны А. М. Абаньшиным, В. А. Пу-ниной и И. И. Дубровской. В приложении IV приводятся справочные данные по значению интенсивности отказов элементов, приборов и аппаратов [46—49]. [c.6]

    Применение современных физико-хи.мических методов анализа (ИК-опектроскопии, хроматографии, эмиссионного анализа и др.) позволяет с большой точностью проследить за изменениями характеристик масла холодильных установок, принять меры к предотвращению образования вредных примесей в системе. В последнее врем-я все более широкое распространение получает экспрессный фотоэлектрический метод определения концентрации загрязнений в маслах. Состав загрязнений определяют без предварительного озоления, а регистрацию интенсивности спектральных линий осуществляют многоканальными квантометрами, обеспечивающими быстроту получения результатов анализа. Прибор, выпускаемый французской фирмой ARL, — эмиссионный спектрометр Квантопакт , предназначенный для анализа жидких проб, в том числе и масел, кроме источника возбуждения и спектрометра, имеет электронную из--меритель ную систему и встроенную ЭВМ. Фотометрические установки для спектрального анализа позволяют определять также содержание металлических частиц. По результатам анализа можно оценить степень износа трущихся пар, установить причины неполадок и отказов, регулировать срота проведения профилактических ремонтов. Характерным примером может быть связь между кислотностью масла в холодильной машине и концентрацией меди (рис. 24), полученная в работе [ПО]. [c.54]


Смотреть страницы где упоминается термин Отказы приборов интенсивность: [c.135]    [c.353]    [c.10]    [c.537]    [c.41]    [c.28]    [c.186]    [c.191]    [c.288]    [c.82]   
Автоматический анализ газов и жидкостей на химических предприятниях (1976) -- [ c.29 , c.32 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Интенсивность отказов

Отказы ХТС



© 2025 chem21.info Реклама на сайте