Структурное дробление конструкции даёт экономические преимущества при разработке, производстве и эксплуатации ЭС и преследует три цели:
Параллельное конструирование частей, входящих в конструкцию, значительно ускоряет процесс конструирования. Оно возможно благодаря выполнению условий размерной совместимости, предусматривающей взаимное назначение для сопрягаемых частей габаритных и присоединительных размеров, а также совмещаемых электрических параметров в пределах предусмотренных допусков. Параллельное изготовление частей, входящих в различные структурные уровни, идёт по независимым производственным циклам, соприкасающимся только при сборке конструкции. Это ускоряет производство в десятки раз. Ремонтопригодность при эксплуатации повышается благодаря упрощению поиска неисправностей и возможности ремонта агрегатным способом, т.е. путём замены крупных частей. В дальнейшем возможен ремонт этих частей
Типовая структура конструкции современных ЭС состоит из электрической базы как исходного функционального материала и четырёх уровней, от нулевого до третьего, из которых нулевой и первый называются низшими, а второй и третий – высшими
Элементная база состоит из электрорадиоизделий ( ЭРИ ), входящих в перечень элементов электрической принципиальной схемы ЭС ( или частей ) как комплектующие изделия.
Элементная база – ещё не конструкция ЭС. Конструкция начинается с функционального узла. Функциональный узел представляет собой первичное структурное образование и относится к нулевому структурному уровню. Существуют три разновидности функциональных узлов: микросборки, печатные узлы и гибридно-интегральные узлы
Микросборки относят к подуровню нулевого уровня структуры РЭС. Они входят в состав печатных узлов ( корпусные микросборки ) и гибридно-интегральных узлов ( бескорпусные микросборки )
Первый уровень состоит из модулей, второй из блоков, а третий представляет собой окончательно оформленную конструкцию РЭС в целом, т.е.самостоятельное в эксплуатационном отношении изделие в виде сборочной единицы
В зависимости от сложности конструкции ЭС различают комплексы, системы, радиоэлектронные устройства ( РЭУ ), блоки, функциональные узлы ( ФУ ),детали. Такое деление отличается от положениями ЕСТД (комплексы-сборочные единицы-детали ); однако на практике оно наиболее распространено
8. Надежность РЭА. Основные понятия и определения теории надежности
Объект – техническое изделие определенного целевого назначения, рассматриваемое в периоды проектирования, производства, испытаний и эксплуатации
Объектами могут быть различные системы и их элементы
Система – объект, представляющий собой совокупность элементов, взаимосвязанных функционально и взаимодействующих в процессе выполнения определенного круга задач
Элемент системы – объект, представляющий собой простейшую часть системы, который на данном уровне рассмотрения самостоятельно не применяется и не расчленяется на части
Разумеется, что понятия системы и элемента являются относительными и в одном исследовании объект является системой, а в другом может рассматриваться как элемент более сложной системы
Надежность – свойство объекта сохранять во времени и установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования
Следует отметить, что надежность является сложным свойством, включающим безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость
Безотказность – свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки
Долговечность – свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта
Ремонтопригодность – свойство объекта, заключающееся в приспособленности к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов, повреждений и поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем проведения технического обслуживания и ремонтов
Сохраняемость – свойство объекта сохранять значения показателей безотказности, долговечности и ремонтопригодности в течение и после хранения и (или) транспортирования
В зависимости от значений характеристик основных свойств объекта различают следующие технические состояния
Исправное состояние – состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской документации
Неисправное состояние – состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской документации
Работоспособное состояние – состояние объекта, при котором значение всех его параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской документации
Неработоспособное состояние – состояние объекта, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской документации
Предельное состояние – состояние объекта, при котором его дальнейшее применение по назначению недопустимо или нецелесообразно, либо восстановление его исправного или работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно
Дефект – каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям
Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния
Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта
Внезапный отказ – отказ, характеризующийся скачкообразным изменением одного или нескольких основных параметров системы
Постепенный отказ – отказ, характеризующийся постепенным изменением одного или нескольких основных параметров
Независимый отказ – отказ элемента системы, не обусловленный повреждениями или отказами других элементов системы
Устойчивый отказ – отказ, который сохраняется до его устранения в процессе ремонта (восстановления)
Перемежающийся отказ – отказ, который проявляется периодически и самоустраняется; длительность периода носит случайный характер. Устойчивый отказ – отказ, который сохраняется до его устранения в процессе ремонта (восстановления)
Классификация отказов
№ п/п | Классификационный признак | Вид отказа |
Влияние на работоспособность | полный, частичный | |
Характер проявления | внезапный, постепенный | |
Связь между отказами | независимый, зависимый | |
Причина появления | конструкционный, производственный, эксплуатационный | |
Время существования | устойчивый, перемежающийся | |
Внешнее проявление | явный, маскируемый | |
Частота появления | типичный, случайный | |
Внешнее определяющее воздействие | механическое, тепловое, электрических нагрузок, агрессивных сред, радиоактивного излучения | |
Эффект внешнего воздействия | обратимый, необратимый | |
Природа происхождения | естественный, искусственный | |
Механизм проявления | короткое замыкание, обрыв, изменение параметров |
Маскируемый отказ – отказ, который после возникновения не устраняется сам по себе, но появляется лишь в определенных режимах работы системы
Конструкционный отказ – отказ, возникающий вследствие ошибок конструктора
Производственный отказ – отказ, возникающий вследствие нарушения или несовершенства технологического процесса изготовления объекта или комплектующего изделия
Эксплуатационный отказ – отказ, возникающий вследствие нарушения установленных правил эксплуатации или вследствие влияния непредусмотренных внешних воздействий
Типичный отказ – отказ, типичный для данной конструкции или технологии изготовления при определенных условиях эксплуатации
Случайный отказ – отказ, являющийся следствием единичных проявлений каких-либо ошибок или дефектов
Обратимый отказ – устойчивый отказ, который самоустраняется после окончания внешнего воздействия (теплового, механического и т.п.)
Необратимый отказ – отказ, который самопроизвольно не устраняется после окончания внешнего воздействия
Восстановление – процесс обнаружения и устранения отказа (повреждения) с целью восстановления его работоспособного (исправного) состояния
Ремонт – комплекс операций по восстановлению исправного или работоспособного состояния объекта и восстановлению ресурса объекта или его элементов
Наработка до отказа – наработка объекта от начала его эксплуатации до возникновения первого отказа
Восстанавливаемый объект – объект, для которого в рассматриваемой ситуации проведение восстановления работоспособного состояния предусмотрено в нормативно-технической и (или) конструкторской документации
Невосстанавливаемый объект – объект, для которого в рассматриваемой ситуации проведение восстановления работоспособного состояния не предусмотрено в нормативно-технической и (или) конструкторской документации
Дата: 2019-02-02, просмотров: 588.