Учебная работа № 1663. «Контрольная Аналитическое определение количественных характеристик надёжности изделия

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Контрольные рефераты

Количество страниц учебной работы: 16

Учебная работа № 1663. «Контрольная Аналитическое определение количественных характеристик надёжности изделия


Содержание:
«ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2
Аналитическое определение количественных характеристик надёжности изделия.
Задача 2.6
Вероятность безотказной работы автоматической линии изготовления цилиндров автомобильного двигателя в течении 120 час. равна 0,9. Предполагается, что справедлив экспотенциальный закон надёжности. Требуется рассчитать интенсивность отказов и частоту отказов линии для момента времени t = 120 час., а также среднее время безотказной работы.

Задача 2.7
Среднее время безотказной работы автоматической системы управления равно 640 час. Предполагается, что справедлив экспотенциальный закон надёжности. Необходимо определить вероятность безотказной работы в течении 120 час., частоту отказов для момента времени t = 120 час. и интенсивность отказов.

Задача 2.8
Время работы изделия подчинено нормальному закону с параметрами m_t=8000 час., ?_t=1000 час. Требуется вычислить количественные характеристики надёжности p(t), f(t),?(t),? m?_t для t=8000 час.

Задача 2.9
Время работы изделия подчинено закону Релея с параметром ?_t=1860 час. Требуется вычислить Р(t), f(t),?(t) для t=1000 час. и среднее время безотказной работы прибора.

Задача 2.10
Время исправной работы скоростных шарикоподшипников подчинено закону Вейбулла с параметрами k = 2,6; a = 1,65??10?^(-7) 1/час.. Требуется вычислить количественные характеристики надёжности Р(t), f(t),?(t) для t=150 час. и среднее время безотказной работы шарикоподшипников.

Задача 2.11
Вероятность безотказной работы изделия в течении t=1000 час. Р(t)=0,95. Время исправной работы подчинено закону Релея. Требуется вычислить количественные характеристики надёжности f(t),?(t), m_t.

Задача 2.12
Среднее время исправной работы изделия равно 1260 час. Время исправной работы подчинено закону Релея. Необходимо найти его количественные характеристики надёжности Р(t), f(t),?(t) для t=1000 час.

Задача 2.13
В результате анализа данных об отказах изделия установлено, что частота отказов имеет вид f(t)=2?e^(-?t) (1-e^(-?t) ). Необходимо найти количественные характеристики надёжности р(t), ?(t),m_t.

Задача 2.14
В результате анализа данных об отказах изделия установлено, что вероятность безотказной работы выражается формулой
p(t)=3e^(-?t)-3e^(-2?t)+e^(-3?t). Требуется найти количественные характеристики надёжности f(t), ?(t),m_t.

Задача 2.15
Определить вероятность безотказной работы и интенсивность отказов прибора при t=1300 часов работы, если при испытаниях получено значение среднего времени безотказной работы m_t=1500 час. и среднее квадратическое отклонение ?_t=100 час.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3
Последовательное соединение элементов в систему.
Задача 3.8
Аппаратура связи состоит из 2000 элементов, средняя интенсивность отказов которых ?_ср=0,33??10?^(-5) 1/час. Необходимо определить вероятность безотказной работы аппаратуры в течении t=200 час и среднее время безотказной работы аппаратуры.

Задача 3.9
Невосстанавливаемая в процессе работы электронная машина состоит из 200000 элементов, средняя интенсивность отказов которых ?_ср=0,2??10?^(-6) 1/час. Требуется определить вероятность безотказной работы электронной машины в течении t=24 час и среднее время безотказной работы электронной машины.

Задача 3.10
Система управления состоит из 6000 элементов, средняя интенсивность отказов которых ?_ср=0,16??10?^(-6) 1/час. Необходимо определить вероятность безотказной работы электронной машины в течении t=50 час и среднее время безотказной работы электронной машины.

Задача 3.11
Прибор состоит из n = 5 узлов. Надёжность узлов характеризируется вероятностью безотказной работы в течении времени t, которая равна: Р1(t) = 0,98; Р2(t) = 0,99; Р3(t) = 0,998; Р4(t) = 0,975; Р5(t) = 0,985. Необходимо определить вероятность безотказной работы прибора.

Задача 3.12
Система состоит из 5 приборов, среднее время безотказной работы которых равно: mt1 = 83 час.; mt2 = 220 час.; mt3 = 280 час.; mt4 = 400 час; mt5 = 700 час. Для приборов справедлив экспотенциальный закон надёжности. Требуется найти среднее время безотказной работы системы.

Задача 3.13
Прибор состоит из 5 блоков. Вероятностью безотказной работы каждого блока в течении времени t = 50 час. равна: Р1(50) = 0,98; Р2(50) = 0,99; Р3(50) = 0,998; Р4(50) = 0,975; Р5(50) = 0,985. Справедлив экспотенциальный закон надёжности. Требуется найти среднее время безотказной работы прибора.
»

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа № 1663.  "Контрольная Аналитическое определение количественных характеристик надёжности изделия

    Форма для заказа готовой работы

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Выдержка из похожей работы

    P5=322=64 кВт.

    Общий показатель требуемой мощности для строительной площадки составит: для активной мощности

    , (6)

    для реактивной мощности

    , (7)

    для полной мощности

    , (8)

    где α — коэффициент потери мощности в сетях в зависимости от их протяженности, сечения и др,(равен 1,05 — 1,1);j1 — коэффициент реактивной мощности для группы силовых потребителей электромоторов (cosj1=0,7);j2 — коэффициент реактивной мощности для технологических потребителей (cosj2=0,8);- коэффициент одновременности работы электромоторов (до 5 шт,- 0,6; 6 — 8 шт,- 0,5; более 8 шт,- 0,4);- то же, для технологических потребителей (принимается равным 0,4);- то же, для внутреннего освещения (равен 0,8);- то же, для наружного освещения (равен 0,9);- то же, для сварочных трансформаторов (до 3 шт,- 0,8; 3 — 5 шт,- 0,6; 5 — 8 шт,- 0,5 и более 8 шт,- 0,4).
    В соответствии с (6) — (8):
    =1,1 (0.4430+0.4340+0.8101+0.95,4+0.864) =489,35 кВт;=1,1 (0.44391.02+0.42600.75) =282,82 квар;==485,62 кВ∙А.

    Результаты расчета сведены в табл.2.

    Таблица 2 — Результаты расчета нагрузок стройплощадки
    Наименование электропотребителяУстановленная мощность Pном, кВтКоэффициент одноврем,КcosφtgφPр, кВтQр, кварSр, кВ∙АСуммарная мощность электромоторов машин, механизмов и установок строительной площадки P14390,40,71,02175,6179,11250,83Необходимая мощность для технологических процессов P22600,40,80,75104,0078,00130,00Суммарная мощность осветительных приборов внутреннего освещения P352,960,81042,370,0042,37Суммарная мощность осветительных приборов наружного освещения P490,9108,10,008,1Суммарная мощность сварочных трансформаторов P5360,81028,80,0028,80Итого по строительной площадке с учетом потерь в сетях0,870,57394,76282,82485,62
    Список использованных источников

    1,СНиП 3.01.01-85 Организация строительного производства Утверждены постановлением Госстроя СССР от 2 сентября 1985 г,№ 140 с изм,от 1 апреля 1995 г.
    ,Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85) утв,ЦНИИОМТП Госстроя СССР

    »