Большая Советская энциклопедия
изделия, свойство изделия сохранять значения установленных параметров функционирования в определённых пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, хранения и транспортирования. Н. — комплексное свойство, которое в зависимости от назначения изделия и условий его эксплуатации может включать Безотказность, Долговечность, Ремонтопригодность и Сохраняемость в отдельности или определённое сочетание этих свойств как изделия в целом, так и его частей. Основное понятие, используемое в теории надёжности, — понятие Отказа, т. е. утраты работоспособности, наступающей либо внезапно, либо постепенно. Работоспособность — такое состояние изделия, при котором оно соответствует всем требованиям, предъявляемым к его основным параметрам. К числу основных параметров изделия относятся: быстродействие, нагрузочная характеристика, устойчивость, точность выполнения производственных операций и т.д. Вместе с другими показателями (масса, габариты, удобство в обслуживании и др.) они составляют комплекс показателей качества изделия. Показатели качества могут изменяться с течением времени. Изменение их, превышающее допустимые значения, приводит к возникновению отказового состояния (частичного или полного отказа изделия). Показатели Н. нельзя противопоставлять другим показателям качества: без учёта Н. все другие показатели качества изделия теряют свой смысл, точно так же и показатели Н. становятся полноценными показателями качества лишь в сочетании с др. характеристиками изделия. Понятие «Н. изделия» давно используется в инженерной практике. Любые технические устройства — машины, инструменты или приспособления — всегда изготавливались в расчёте на некоторый достаточный для практических целей период использования. Однако долгое время Н. не измерялась количественно, что значительно затрудняло её объективную оценку. Для оценки Н. использовались такие понятия, как высокая Н., низкая Н. и др. качественные определения. Установление количественных показателей Н. и способов их измерения и расчёта положило начало научным методам в исследовании Н. На первых этапах развития теории Н. основное внимание сосредоточивалось на сборе и обработке статистических данных об отказах изделий. В оценке Н. преобладал характер констатации степени Н. на основании этих статистических данных. Развитие теории Н. сопровождалось совершенствованием вероятностных методов исследования, как-то: определение законов распределения наработки до отказа, разработка методов расчёта и испытаний изделий с учётом случайного характера отказов и т.п. Вместе с тем возникали новые направления исследований: поиск принципиально новых способов повышения Н., прогнозирование отказов и прогнозирование Н., анализ физико-химических процессов, оказывающих влияние на Н., установление количественных связей между характеристиками этих процессов и показателями Н., совершенствование методов расчёта Н. изделий, обладающих всё более сложной структурой, с учётом всё большего числа действующих факторов (достоверность исходных данных, контроль и профилактика, условия работы и обслуживания и т.д.). Испытания на Н. совершенствовались главным образом в направлении проведения ускоренных и неразрушающих испытаний. Наряду с совершенствованием натурных испытаний широкое распространение получили математическое Моделирование и сочетание натурных испытаний с моделированием. В результате к 50-м гг. 20 в. сформировались основы общей теории Н. и её частных направлений по отдельным видам техники.
Увеличивающаяся сложность технических устройств; возрастающая ответственность функций, которые выполняют технические устройства; повышение требований к качеству изделий и условиям их работы; возросшая роль автоматизации, которая сокращает возможность непрерывного наблюдения за состоянием устройства, — основные факторы, определившие главное направления в развитии науки о Н. Технические средства и условия их работы становятся всё более сложными. Количество элементов в отдельных видах устройств исчисляется сотнями тысяч. Если не принимать специальных мер по обеспечению Н., то любое современное сложное устройство практически будет неработоспособным. Так, например, в современной ЭВМ средней производительности за 1 сек происходит около 5 млн. смен состояний в результате переключений её двоичных элементов, число которых достигает нескольких десятков тыс. За 5 ч непрерывной работы ЭВМ, требуемых на решение типовой задачи, происходит свыше 1012—1014 смен состояний машины. Вероятность возникновения хотя бы одного отказа при этом становится достаточно большой, а следовательно, необходимы специальные меры, обеспечивающие работоспособность ЭВМ.
Техническим средствам отводят всё более ответственные функции на производстве и в сфере управления. Отказ технического устройства зачастую может привести к катастрофическим последствиям. Н. в эпоху научно-технической революции стала важнейшей проблемой.
Количественные показатели надёжности. Н. изделий определяется набором показателей; для каждого из типов изделий существуют рекомендации по выбору показателей Н. Для оценки Н. изделий, которые могут находиться в двух возможных состояниях — работоспособном и отказовом, применяются следующие показатели: среднее время работы до возникновения отказа Тср — Наработка до первого отказа; среднее время работы, приходящееся на один отказ, Т — Наработка на отказ; Интенсивность отказов λ(t); Параметр потока отказов ω(t); среднее время восстановления работоспособного состояния τв; Вероятность безотказной работы за время t [Р (t)]; Готовности коэффициент Kr.
Закон распределения наработки до отказа определяет количественные показатели Н. невосстанавливаемых изделий. Закон распределения записывается либо в дифференциальной форме плотности вероятности f(t), либо в интегральной форме F(t). Существуют следующие соотношения между показателями Н. и законом распределения:
Для восстанавливаемых изделий вероятность появления n отказов за время t в случае простейшего потока отказов определяется законом Пуассона:
Из него следует, что вероятность отсутствия отказов за время t равна Р (t) = exp(-λt) (экспоненциальный закон надёжности).
Технические системы, состоящие из конструктивно независимых узлов, обладающие способностью перестраивать свою структуру для сохранения работоспособности при отказе отдельных частей, в теории Н. принято называть сложными техническими системами (в отличие от сложных кибернетических систем, называются также большими системами (См. Большая система)). Число работоспособных состоянии таких систем — два и более. Каждое из работоспособных состояний характеризуется своей эффективностью работы, которая может измеряться производительностью, вероятностью выполнения поставленной задачи и т.д. Показателем Н. сложной системы может быть суммарная вероятность работоспособности системы — сумма вероятностей всех работоспособных состояний системы.
Способы определения количественных показателей надёжности. Показатели Н. определяются из расчётов, проведением испытаний и обработкой результатов (статистических данных) эксплуатации изделий, моделированием на ЭВМ, а также в результате анализа физико-химических процессов, обусловливающих Н. изделия. Расчёты Н. основаны на том, что при определенной структуре изделия и имеющемся законе распределения наработки до отказа изделий этого типа существуют вполне определенные зависимости между показателями Н. отдельных элементов и Н. изделия в целом. Для установления таких зависимостей используются следующие приемы: решение уравнении, составленных на основании структурной схемы Н. (использование последовательно-параллельных структур) или на основании логических связей между состояниями изделия (использование алгебры логики (См. Алгебра логики)); решение дифференциальных уравнений, описывающих процесс перехода изделия из одного состояния в другие (использование графов состояний); составление функций, описывающих состояния сложного изделия. Расчёты Н. производятся главным образом на этапе проектирования изделий с целью прогнозирования для данного варианта изделия ожидаемой Н. Это позволяет выбрать наиболее подходящий вариант конструкции и методы обеспечения Н., выявить «слабые места», обоснованно назначить рабочие режимы, форму и порядок обслуживания изделия.
Испытания на Н. производятся на этапах разработки опытного образца и серийного производства изделия. Существуют испытания на Н. определительные, в результате которых определяют показатели Н.; контрольные, имеющие целью контроль качества технологического процесса, обеспечивающего с некоторым риском Н. не ниже заданной; ускоренные, в ходе которых используют факторы, ускоряющие процесс возникновения отказов; неразрушающие, основанные на применении методов дефектоскопии (См. Дефектоскопия) и интроскопии (См. Интроскопия), а также на изучении косвенных признаков (шумов, тепловых излучений и т.п.), сопутствующих возникновению отказов.
Моделирование на ЭВМ является наиболее эффективным средством анализа Н. сложных систем. Широко распространены два алгоритма моделирования: первый, основанный на моделировании физических процессов, происходящих в исследуемом объекте (оценка Н. при этом определяется по числу выходов параметров объекта за пределы допуска); второй, основанный на решении систем уравнений, описывающих состояния исследуемого объекта.
Анализ физико-химических процессов также позволяет получить оценку Н. исследуемого изделия, т.к. часто удаётся установить зависимость Н. от состояния и характера протекания физико-химических процессов (соотношение показателей прочности и нагрузки, износостойкость, наличие примесей в материалах, изменение электрических и магнитных характеристик, шумовые эффекты и т.д.). Наиболее часто анализ физико-химических процессов применяется при оценке Н. элементов радиоэлектронной аппаратуры.
Способы повышения надёжности. На стадии разработки изделий: использование новых материалов, обладающих улучшенными физико-химическими характеристиками, и новых элементов, обладающих повышенной Н. по сравнению с применявшимися ранее; принципиально новые конструктивные решения, например замена электровакуумных ламп полупроводниковыми приборами, а затем интегральными схемами; Резервирование, в том числе аппаратурное (поэлементное), временно́е и информационное; разработка помехозащищённых программ и помехозащищённого кодирования информации; выбор оптимальных рабочих режимов и наиболее эффективной защиты от неблагоприятных внутренних и внешних воздействий; применение эффективного контроля, позволяющего не только констатировать техническое состояние изделия (простой контроль) и устанавливать причины возникновения отказового состояния (диагностический контроль), но и предсказывать будущее состояние изделия, с тем чтобы предупреждать возникновение отказов (прогнозирующий контроль).
В процессе производства: использование прогрессивной технологии обработки материалов и прогрессивных методов соединения деталей; применение эффективных методов контроля (в том числе автоматизированного и статистического) качества технологических операций и качества изделий; разработка рациональных способов тренировки изделий, выявляющих скрытые производственные дефекты; испытания на надёжность, исключающие приёмку ненадёжных изделий.
Во время эксплуатации: обеспечение заданных условий и режимов работы; проведение профилактических работ и обеспечение изделий запасными деталями, узлами и элементами, инструментом и материалами; диагностический контроль, предупреждающий о возникновении отказов.
В ходе развития техники возникают новые аспекты проблемы обеспечения Н. Так, например, внедрение больших интегральных схем требует принципиально новых методов расчёта их Н., применение систем автоматизированного контроля приводит к необходимости учёта его влияния на показатели Н. и т.д. Наука о Н. возникла на стыке ряда научных дисциплин, а именно: теории вероятностей и случайных процессов, математической логики, термодинамики, технической диагностики и др., развитие которых взаимосвязанно и находит своё отражение в развитии теории Н. Основное направление развития науки о Н. определяется общей тенденцией технического развития в различных отраслях народного хозяйства и задачами народно-хозяйственных планов страны. К числу наиболее актуальных вопросов теории Н. относятся оценка и обеспечение Н. сложных кибернетических систем. Проблема Н. является «вечной» проблемой, т.к. она всякий раз возникает в новой формулировке на каждом новом этапе развития техники.
Лит.: Шор Я. Б., Статистические методы анализа и контроля качества и надежности, М., 1962; Берг А. И., Кибернетика и надежность, М., 1964; Гнеденко Б. В., Беляев Ю. К., Соловьев А. Д., Математические методы в теории надежности, М., 1965; Сотсков Б. С., Основы теории и расчета надежности элементов и устройств автоматики и вычислительной техники, М., 1970; Бруевич Н. Г., Количественные оценки надежности изделий, в сборнике: Основные вопросы теории и практики надежности, М., 1971; Ллойд Д. и Липов М., Надежность, пер. с англ., М., 1964; Базовский И., Надежность. Теория и практика, пер. с англ., М., 1965; Барлоу Р. и Прошан Ф., Математическая теория надежности, пер. с англ., М., 1969.
Н. Г. Бруевич, Т. А. Голинкевич.
Словарь форм слова
- надёжность;
- надёжности;
- надёжности;
- надёжностей;
- надёжности;
- надёжностям;
- надёжность;
- надёжности;
- надёжностью;
- надёжностями;
- надёжности;
- надёжностях.
Толковый словарь Ожегова
НАДЁЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна.
Малый академический словарь
-и, ж.
Свойство по знач. прил. надежный.
Надежность механизма.
Толковый словарь Ушакова
НАДЁЖНОСТЬ, надёжности, мн. нет, жен. (книжн.). отвлеч. сущ. к надежный. Надёжность предприятия. Надёжность средства.
Толковый словарь Ефремовой
ж.
отвлеч. сущ. по прил. надёжный
Большой энциклопедический словарь
НАДЕЖНОСТЬ - комплексное свойство технического объекта (прибора, устройства, машины, системы); состоит в его способности выполнять заданные функции, сохраняя свои основные характеристики (при определенных условиях эксплуатации) в установленных пределах. Надежность охватывает безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость. Показатели надежности - вероятность безотказной работы, наработка на отказ, технический ресурс, срок службы и др.
Словарь металлургических терминов
Reliability — Надежность.
Количественный критерий способности изделий или услуг выполнять предназначенные функции на протяжении установленного периода времени.
Современная энциклопедия
НАДЁЖНОСТЬ, свойство изделия (прибора, машины, системы) сохранять значения своих основных параметров в пределах, соответствующих заданным режимам и условиям применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования. В зависимости от назначения изделия и условий его эксплуатации может включать безотказность, долговечность, сохраняемость, ремонтопригодность; основные показатели надежности: вероятность безотказной работы, наработка на отказ, технический ресурс, срок службы.
Строительный словарь
свойство объекта выполнять заданные функции в течение требуемого промежутка времени.
Источник: Справочник дорожных терминов
English: Reliability; dependability Свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования. Примечание. Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтнопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств (по ГОСТ 27.002-89)
Источник: Термины и определения в электроэнергетике. Справочник
способность изделия выполнять требуемые функции в заданных условиях в течение заданного периода времени. (Смотри: РД 09-167-97. Методические указания по организации и осуществлению надзора за конструированием и изготовлением оборудования для опасных производственных объектов в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.)Источник:"Дом: Строительная терминология", М.: Бук-пресс, 2006.
Строительный словарь
способность зданий и сооружений, а также их несущих и ограждающих конструкций выполнять заданные функции в период эксплуатации
(Болгарский язык; Български) — надеждност
(Чешский язык; Čeština) — spolehlivost
(Немецкий язык; Deutsch) — Zuverlässigkeit
(Венгерский язык; Magyar) — megbízhatóság
(Монгольский язык) — найдвар
(Польский язык; Polska) — niezawodność
(Румынский язык; Român) — siguranţă
(Сербско-хорватский язык; Српски језик; Hrvatski jezik) — sigurnost
(Испанский язык; Español) — Habilidad; confiabilidad
(Английский язык; English) — reliability
(Французский язык; Français) — fiabilité
Источник: Терминологический словарь по строительству на 12 языках
English: Reliability; dependability Свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования. Примечание. Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтнопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств (по ГОСТ 27.002-89)
Источник: Термины и определения в электроэнергетике. Справочник
способность изделия выполнять требуемые функции в заданных условиях в течение заданного периода времени. (Смотри: РД 09-167-97. Методические указания по организации и осуществлению надзора за конструированием и изготовлением оборудования для опасных производственных объектов в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.)Источник:"Дом: Строительная терминология", М.: Бук-пресс, 2006.
Большой англо-русский и русско-английский словарь
fail-safety, infallibility, reliability, safety, securityнадёжн|ость - ж.
1. reliability, safety;
2. trustfullness;
~ банковской ссуды фин. credit quality;
эксплуатационная ~ ав. operational reliability;
~ экономических прогнозов reliability of economic forecasting;
повышать ~ improve reliability;
~ый
3. (внушающий доверие) reliable, dependable;
~ый друг reliable friend;
4. (крепкий, прочный) firm;
~ый фундамент firm/reliable foundation;
5. (верный) sure, effective;
~ое средство effective remedy.
Большой англо-русский и русско-английский словарь
жен.
1) reliability
2) (верность) trustworthinessi reliability
Англо-русский словарь технических терминов
dependability, reliability, safety, security
Русско-английский словарь математических терминов
f.reliability, dependability, safety, accuracy
Большой французско-русский и русско-французский словарь
ж.
1)(солидность) solidité f
2)(верность) sûreté f; sécurité f
Большой испано-русский и русско-испанский словарь
ж.
(con)fiabilidad f; solidez f(прочность); garantía f(гарантия)
Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь
ж.
sicurezza, solidita; affidabilita тж. тех.
Медицинская энциклопедия
в кибернетике — свойство системы или ее элементов, обеспечивающее бесперебойное выполнение присущих ей функций.
Энциклопедический словарь экономики и права
- способность объектов, товаров сохранять требуемые свойства, выполнять предназначенные функции в течение заданного срока. В технических приложениях Н. измеряется временем наработки объекта "на отказ". В экономике Н. характеризует устойчивость экономического, финансового субъекта, например банка, к политическим потрясениям и ошибкам, просчетам партнеров.
Химическая энциклопедия
х и м и ч е с к и х п р о и з в о д с т в, св-во этих объектов выполнять требуемые ф-ции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатац. показателей (технол. параметры процессов, производительность, качество продукции, уд. расходы материальных ресурсов и др.). Любое нарушение этих ф-ций приводит к потенциальной возможности аварий и получению некондиционной продукции, что особенно опасно для крупнотоннажных произ-в.
Основные понятия. Н. как комплексное св-во объекта в зависимости от целей его функционирования и условий эксплуатации характеризуется определенной совокупностью понятий и св-в, главными из к-рых являются работоспособность, отказ, безотказность и ремонтопригодность.
Р а б о т о с п о с о б н о с т ь-состояние объекта, при к-ром он может выполнять в данный момент времени заданные ф-ции, сохраняя значения осн. параметров в требуемых пределах. Напр., в работоспособном состоянии колонны синтеза в произ-ве карбамида достигается заданная степень превращения СО 2 (не ниже 0,67), обеспечиваются безопасные условия труда для обслуживающего персонала и уровень загрязнения окружающей среды не превышает установленных норм.
О т к а з заключается в нарушении или утрате работоспособности объекта. Напр., при отказе хим. реактора качество продукта перестает отвечать требуемым нормам. Такой отказ м. б. вызван разными причинами: нарушениями температурного режима, отравлением катализатора, мех. повреждениями и т. д. Как правило, отказы аппаратуры требуют аварийного останова произ-ва с послед, выполне-нием определенного объема ремонтных работ. Одно из ср-в предупреждения отказов оборудования-профилактич. осмотры и ремонты.
Б е з о т к а з н о с т ь-св-во объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение нек-рого времени или для наработки определенного кол-ва продукта.
Р е м о н т о п р и г о д н о с т ь-св-во объекта, заключающееся в приспособленности к предупреждению и отысканию причин возникновения его отказов, а также в способности восстановления утраченной при этом работоспособности. Последняя обычно ограничена во времени, поэтому для нормальной эксплуатации хим. произ-в характерны плановые остановы с целью выполнения профилактич. и восстановит. ремонтных работ.
Нормальное функционирование хим. произ-в обеспечивается совокупностью научно-техн. и организац. мероприятий, направленных на достижение заданных показателей Н. при проектировании, сооружении и эксплуатации объектов.
Общая характеристика отказов. Конкретные физ.-хим., технол., мех. и др. изменения и повреждения, возникающие в объектах и окружающей среде после отказа, приводят к разл. последствиям. Особо тяжелые последствия отказов -аварии, сопровождающиеся взрывами, пожарами и выбросами вредных в-в. По причинам возникновения различают отказы проектно-конструкторские (доля в общем числе отказов 40-50%), производственно-изготовительные (30-40%) и эксплуатационно-технологические (15-25%).
П р о е к т н о-к о н с т р у к т о р с к и е о т к а з ы обусловлены несовершенством организации проектирования процессов и произ-в и конструирования оборудования, включая нарушения установленных правил и норм, а также ошибками разработчиков.
П р о и з в о д с т в е н н о-и з г о т о в и т е л ь н ы е о т к а з ы обусловлены нарушениями или несовершенством технол. процессов изготовления, сборки, монтажа оборудования, а также низким качеством выполнения пусконаладочных работ.
Э к с п л у а т а ц и о н н о-т е х н о л о г и ч е с к и е о т к а з ы подразделяют на технол., мех., организационно-техн., а также отказы, обусловленные нарушениями в работе систем контроля и автоматики, ошибками обслуживающего персонала и воздействием окружающей среды.
Технол. отказы возникают из-за нарушений параметров технол. режимов, вызываемых неисправностью осн. оборудования, нарушениями регламента произ-ва (из-за отказа ср-в контроля и автоматики и ошибок персонала), изменениями состава и качества перерабатываемого сырья, а также из-за сопровождаемых процессы нежелат. явлений, напр. старения катализатора, образования отложений. Мех. отказы вызваны неисправностями аппаратов и машин, их деталей и узлов, обусловленными дефектами изготовления, загрязнениями и износом, а также нарушениями динамич. режимов работы и неравномерным распределением силовых нагрузок в оборудовании. Организационно-техн. отказы возникают из-за нарушений в подаче сырья, электроэнергии, теплоносителей и хладагентов, отсутствия места на складах или транспортных ср-в для отгрузки продукции и др.
Отказы, возникающие из-за нарушения в работе систем контроля и автоматики, обусловлены техн. неисправностями, несовершенством выбранной принципиальной схемы управления и техн. ср-в ее реализации, ошибками в алго-ритмич. и программном обеспечении. Ошибки обслуживающего персонала м. б. причинами самых разл. отказов процессов и произ-в, включая аварии. Источники ошибок: недостаточный уровень профессиональных знаний и навыков, некачеств. оборудование рабочих мест операторов, усталость, нарушения технол. и трудовой дисциплины. Возможные также причины отказов-экстремальные прир. явления (землетрясения, грозы и т. д.), влияние к-рых необходимо учитывать при выборе мест стр-ва и проектировании хим. произ-в.
О б н а р у ж е н и е о т к а з о в. Для этого нужно определить признаки их проявления. Последние представляют собой любые сигналы, свидетельствующие об отклонениях от установленных режимных значений давлений, т-р, расходов и концентраций реагентов; о снижении выпуска и изменении качества продукции; о нарушениях в работе оборудования, напр. о постороннем шуме или стуке (гидравлич. и мех. удары, вибрация); о коррозии деталей и узлов и их разрушении, сопровождающихся утечками жидкостей либо газов из аппаратов и трубопроводов, и т. п. Совокупность разл. определяющих признаков составляет критерий обнаружения отказа объекта. Знание и правильный выбор критериев позволяет своевременно обнаружить любые отказы.
О т к а з ы к а к с л у ч а й н ы е с о б ы т и я классифицируют по изменению осн. параметров объектов до момента возникновения (внезапные и постепенные отказы); по причинно-следственным взаимосвязям между собой (первичные и вторичные отказы); по изменению вероятности появления (независимые и зависимые отказы); по возможности послед. использования объектов после возникновения (частичные и полные отказы) и др.
Внезапный отказ характеризуется мгновенным (напр., образование трещин в футеровке аппаратов, разрывы трубопроводов, пропуски в сварных швах), а постепенный отказ -медленным (напр., образование отложений на стенках теплообменников, старение катализатора, коррозия оборудования) изменением одного или неск. заданных параметров объекта.
Первичный отказ обусловлен любыми независимыми физ.-хим., технол., структурно- и организационно-техн. причинами, кроме воздействия др. отказов. Вторичный (результирующий) отказ возникает вследствие к.-л. первичного отказа. Так, вторичный технол. отказ конденсатора NH3 в произ-ве карбамида обусловлен забиванием тепло-обменных трубок кристаллами карбонатов аммония, к-рые образуются в результате первичного отказа промывной колонны, проявляющегося в неполном поглощении СО 2 из-за нарушения режима орошения жидким аммиаком.
Частичный отказ хим. произ-ва характеризуется уменьшением его заданной мощности или снижением требуемого качества продукции, полный-прекращением ее выпуска. Для хим. произ-в наиб. типичны частичные отказы, напр. ухудшение качества помола сырья из-за частичного разрушения рабочих органов в мельницах.
Показатели (оценки) Н. произ-в м. б. размерными или безразмерными величинами и зависят от показателей Н. составляющих эти произ-ва хим.-технол. процессов. Для мат. определения показателей Н. рассматривают процесс возникновения отказов во времени-поток отказов, а также учитывают интервалы работоспособности и периоды восстановления работоспособности объекта между отказами.
Осн. показатели H.: p(t)-веpоятность безотказной работы (определяет вероятность того, что за время tв системе не произойдет ни одного отказа); Q(t)~ вероятность отказа за время t; l(t)-интенсивность отказов (доля оборудования, выходящего из строя в единицу времени); f(t)-плотность, или частота распределения, отказов во времени. Теоретич. соотношения между этими показателями приведены в таблице. С использованием этих показателей можно вычислять и др. важные характеристики Н., напр. средняя наработка на отказ (среднее время безотказной работы) определяется по ф-ле

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

Математические модели, используемые для расчета и оптимизации показателей Н. процессов и произ-в, подразделяют на символические и топологические.
С и м в о л и ч е с к а я м о д е л ь Н.-совокупность нек-рых функцион. соотношений, определяющих зависимость показателей Н. произ-ва в целом от показателей Н. отдельных аппаратов, параметров их эксплуатации и обслуживания. В соответствии с видом применяемых мат. операторов (ф-ций) выделяют символич. модели Н. разных классов: системы вероятностно-дифференц. и вероятностно-интегральных ур-ний; матричные, логико-вероятностные и логико-статистические. Два последних класса моделей наиб, широко используют для расчета показателей Н. процессов и произ-в.
Т о п о л о г и ч е с к а я м о д е л ь (г р а ф) Н.-графич. отображение влияния показателей Н. отдельных единиц оборудования на работоспособность хим. произ-ва в целом. С помощью таких моделей можно определять показатели Н. произ-ва с учетом особенностей эксплуатации и техн. обслуживания аппаратуры. Среди топологич. моделей выделяют блок-схемы Н., деревья отказов, параметрич. и сигнальные графы и т. д. (см. также Графов теория).
Способы обеспечения и повышения Н. К этим способам относятся резервирование, техн. диагностика и техн. обслуживание.
Р е з е р в и р о в а н и е (структурное, временное, нагрузочное) реализуется созданием в объекте нек-рой избыточности, т. е. введением в его состав дополнит. устройств, узлов и связей по сравнению с минимально необходимым для выполнения заданных ф-ций. Напр., при структурном резервировании дублируется часть оборудования, и в случае отказа к.-л. узла его ф-ции начинает осуществлять резервный элемент. При временном резервировании на выполнение определенных операций предусматривается избыточное время, к-рое и используется в случае необходимости для обеспечения объектом общей программы работы. Нагрузочное резервирование заранее предусматривает возможность функционирования объекта при повышенных нагрузках.
Т е х н и ч е с к а я д и а г н о с т и к а-совокупность мероприятий и техн. ср-в для получения и обработки информации о состоянии объекта с целью контроля его работоспособности, обнаружения и установления причин возникновения или мест появления отказов. Этот способ позволяет повысить работоспособность хим. произ-в в результате сокращения времени поиска отказавшего оборудования и времени устранения отказов.
Т е х н и ч е с к о е о б с л у ж и в а н и е-совокупность организа-ционно-техн. мероприятий по предупреждению и устранению последствий ускоренного износа и старения объектов, поддержанию их осн. техн. характеристик на заданном уровне; продлению межремонтных сроков эксплуатации хим.-технол. оборудования путем проведения его профи-лактич., текущего и капитального ремонтов.
Для организации и практич. реализации работ по обеспечению и повышению Н. разных техн. объектов, включая хим.-технологические, в СССР создан межотраслевой науч-но-техн. комплекс "Надежность".
Лит.: Обеспечение и методы оптимизации надежности химических и нефте-перерабатывающих производств, М., 1987. В. В. Кафаров, В. П. Мешалкин.
Энциклопедический словарь
надёжность
комплексное свойство технического объекта (прибора, устройства, машины, системы); состоит в его способности выполнять заданные функции, сохраняя свои основные характеристики (при определенных условиях эксплуатации) в установленных. пределах. Понятие «надежность» охватывает безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость. Показатели надежности — вероятность безотказной работы, наработка на отказ, технический ресурс, срок службы и др.
* * *
НАДЕЖНОСТЬНАДЕЖНОСТЬ, комплексное свойство технического объекта (прибора, устройства, машины, системы); состоит в его способности выполнять заданные функции, сохраняя свои основные характеристики (при определенных условиях эксплуатации) в установленных пределах. Надежность охватывает безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость. Показатели надежности — вероятность безотказной работы, наработка на отказ, технический ресурс, срок службы и др.
Геологическая энциклопедия
(a.reliability; н.Betriebssicherheit, Zuverlassigkeit; ф.fiabilite, securite, surete; и.solidez, seguridad) - свойство техн. объектов сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, необходимых для выполнения требуемых функций в заданных режимах и условиях применения. Под техн. объектами понимают устройства, приспособления, механизмы, машины, комплексы оборудования, строит. конструкции и сооружения, технол. операции и процессы, системы связи, информационные системы, автоматизир. системы управления технол. процессами и т.п.
H. характеризует совершенство конст- руктивно-технол. решений, реализованных в объекте (в значит. степени определяющих эффективность и безопасность труда, комфорт, сохранение окружающей среды), и сочетает в себе такие качества, как безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость. Выбор и технико-экономическое обоснование решений по обеспечению или повышению H. объекта - одна из важнейших проблем совр. произ-ва.
Теория H. занимается разработкой методов расчёта, контроля и оптимизации показателей H., ставит и решает задачи нормирования H., выбора схем профилактики и ремонта объектов, повышения H. Гл. цель науки o H. - обеспечить при заданных или имеющихся производств. возможностях необходимую устойчивость создаваемых и применяемых объектов к воздействию дестабилизирующих факторов, имеющих вероятностный характер проявления (напр., газодинамич. явлений в лаве, поведении кровли и т.п.).
Методы теории и практики надёжности базируются на применении аппарата теорий вероятностей и случайных процессов, матем. статистики, моделирования.
Основные понятия H.: исправное - неисправное состояние, работоспособное - неработоспособное состояние, повреждение, отказ, предельное состояние. B исправном состоянии объект должен соответствовать всем требованиям, установленным для него нормативно-техн. и конструкторской доку- ментацией. Несоответствие хотя бы одному из требований переводит объект в категорию неисправныx.
Способность объекта выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения определяется не всеми, a лишь некоторой совокупностью параметров. Допуски на эти параметры устанавливаются нормативно-техн. и конструкторской документацией. Если значения параметров находятся в пределах установленных допусков, то объект признаётся работоспособным, в случае несоответствия допуску хотя бы одного из этих параметров объект считается неработоспособным. Неисправный объект может оставаться работоспособным, наоборот, неработоспособный объект всегда является и неисправным. B теории H. изменение состояния объекта связывают c повреждением или отказом. Если объект переходит в неисправное, но работоспособное состояние, то это событие наз. повреждением; если объект переходит в неработоспособное состояние - отказом. Для сложных объектов возможно определение неск. уровней работоспособности и, соответственно, неск. видов отказов. Объект может перейти в состояние, при к-ром его дальнейшее применение по назначению в данных условиях недопустимо или нецелесообразно, хотя он ещё работоспособен, либо в случае неисправного или неработоспособного состояния его восстановление невозможно или нецелесообразно. Такое состояние объекта в теории H. наз. предельным. Восстановление исправности или работоспособности объекта производится при ремонтах.
Неремонтируемые объекты могут иметь предельные состояния двух видов: первый вид совпадает c неработоспособным состоянием, второй - обусловливается невозможностью дальнейшего применения работоспособного объекта, напр. из-за повышенной опасности, вредности или неэкономичности его использования. Для ремонтируемых объектов выделяют три вида предельных состояний: первые два предполагают временное прекращение использования объекта по назначению - отправка объекта в средний или капитальный ремонт соответственно; третий вид - окончат. прекращение применения по назначению. Признаки или совокупности признаков отказа или предельного состояния объекта наз. соответственно критериями отказа или предельного состояния.
Безотказность как показатель H. объекта характеризует его c позиций способности непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение определённого времени или наработки (продолжительности или объёма работ). Безотказность может быть определена вероятностью безотказной работы, cp. наработкой до (первого) отказа, cp. наработкой на отказ (для восстанавливаемых объектов), интенсивностью отказов для невосстанавливаемых и параметром потока отказов для восстанавливаемых объектов и т.д. Долговечность характеризует способность объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной для этого объекта системе техн. обслуживания и ремонтов. Показателями долговечности являются, напр., средний или назначенный ресурсы (наработка объекта от начала эксплуатации или от её возобновления после ремонта определённого вида до перехода в предельное состояние), средний или назначенный сроки службы и т.п. Ремонтопригодность характеризует способность объекта к поддержанию и восстановлению его работоспособности путём техн. обслуживания и ремонтов. Показателями ремонтопригодности могут служить, напр., вероятность восстановления за заданное время, cp. время восстановления и т.п. Сохраняемость - способность объекта сохранять показатели безотказности, долговечности и ремонтопригодности при хранении и транспортировании. Показателем сохраняемости является, напр., cp. срок сохраняемости. Кроме перечисленных т.н. единичных, применяют комплексные показатели H., характеризующие неск. свойств, составляющих H. объекта. K ним относятся: коэфф. готовности (вероятность того, что объект окажется работоспособным в произвольный момент времени, исключая периоды, когда применение объекта по назначению не предусматривается), коэфф. техн. использования, к-рый по сравнению c предыдущим показателем учитывает ещё и безотказную работу в течение заданного времени после указанного момента.
Отказы различных по виду и назначению объектов можно классифицировать по разл. признакам, учитывающим значимость отказа, определяющим особенности эксплуатации объектов и т.п. Так, отказы могут быть независимыми и зависимыми, внезапными, постепенными и перемежающимися, конструкционными, производственными и эксплуатационными.
Осн. способы и средства повышения H. при разработке и проектировании: применение новейших высокопрочных, долговечных и технол. материалов, облегчение режимов работы элементов и узлов, защита объекта или его элементов от посторонних воздействий (виброизоляция, термоизоляция и т.п.), использование прогнозирующего контроля и др. Одним из эффективных способов сохранения работоспособности объекта при отказе одного или неск. его элементов является резервирование (использование дополнит. элементов, средств).
Применительно к конкретным типам горн. объектов разрабатываются прикладные теории H.Литература: Рахутин Г. C., Вероятностные методы расчета надежности, профилактики и резерва горных машин, M., 1970; Ясин Э. M., Березин B. Л., Ращепкин K. E., Надежность магистральных трубопроводов, M., 1972; Вишневский B. П., Pалакт Г. Я., Князьян Г. C., Надежность горной техники, K., 1973; Надежность аппаратуры и средств горной автоматики, M., 1974; Волошин H. H., Гашичев B. И., Надежность работы технологических узлов и оборудования обогатительных фабрик, M., 1974; Леонтьев И. A., Журавлев И. Г., Основы надежности систем добычи газа, M., 1975; Кариман C. A., Шрамко B. M., Надежность производственных процессов при подземной добыче угля, M., 1975; Сапицкий K. Ф., Мирошников C. И., Чекавский B. И., Надежность технологических процессов эксплуатационного участка шахты, M., 1978; Гимельштейн Л. Я., Фрейдлих И. C., Повышение надежности шахтных вентиляторов, M., 1978; Рахутин Г. C., Голод C. Ц., Управление на угольных предприятиях качеством труда, процессов и продукции, M., 1983.Л. A. Воробьёв, B. E. Меркин.
Большой энциклопедический политехнический словарь
св-во изделия выполнять заданные ф-ции, сохраняя свои эксплуатац. показатели в определённых пределах, при заданных режимах работы и условиях использования, технич. обслуживания, ремонта и транспортирования. Н. комплексное св-во, к-рое в зависимости от назначения изделия и условий его эксплуатации может включать безотказность, долговечность, сохраняемость и ремонтопригодность изделия и его составных частей. Н. обеспечивает технич. возможность использования изделия по назначению в нужное время и с требуемой эффективностью. Н. оценивают след. показателями: наработкой на отказ, готовности коэффициентом, технического использования коэффициентом, безотказной работы вероятностью и др. Иногда Н. употребляют в более узком смысле, понимая под ней безотказность.
Русско-английский политехнический словарь
dependability, reliability, safety, security
* * *
надё́жность ж.reliability
дли́тельно обеспе́чиваемая надё́жность — long-term reliability
кратковре́менно обеспе́чиваемая надё́жность — short-term reliability
надё́жность крепле́ния — security of attachment, security of mounting
проверя́ть надё́жность крепле́ния бло́ка — check the unit for security of mounting
расчё́тная надё́жность — design reliability
резерви́руемая надё́жность — redundant reliability
надё́жность систе́мы — system reliability
со́бственная надё́жность — inherent reliability
эксплуатацио́нная надё́жность — operate reliability
* * *
reliability
Dictionnaire technique russo-italien
ж.
affidabilità f; sicurezza f; efficienza f
- надёжность действия
- надёжность конструкции- надёжность крепления
- надёжность материала
- надёжность работы
- расчётная надёжность
- надёжность связи
- надёжность системы
- структурная надёжность
- эксплуатационная надёжность
Русско-украинский политехнический словарь
1) техн. наді́йність, -ності;(прочность) мі́цність, -ності, три́вкість, -кості
- надёжность автомата
- надёжность аппарата- надёжность изоляции
- надёжность конструкции
- надёжность микросхемы
- надёжность объекта
- надёжность оператора
- надёжность отключения
- надёжность пуска
- надёжность элемента
- надёжность энергоснабжения
- стационарная надёжность
- структурная надёжность
- технологическая надёжность
- функциональная надёжность
- эксплуатационная надёжность
2) матем. наді́йність, -ності
Русско-украинский политехнический словарь
1) техн. наді́йність, -ності;(прочность) мі́цність, -ності, три́вкість, -кості
- надёжность автомата
- надёжность аппарата- надёжность изоляции
- надёжность конструкции
- надёжность микросхемы
- надёжность объекта
- надёжность оператора
- надёжность отключения
- надёжность пуска
- надёжность элемента
- надёжность энергоснабжения
- стационарная надёжность
- структурная надёжность
- технологическая надёжность
- функциональная надёжность
- эксплуатационная надёжность
2) матем. наді́йність, -ності
Энциклопедия социологии
- англ. reliability; нем. Zuverlassigkeit. 1. Комплексное свойство объекта (устройства, машины, системы), способность выполнять заданные функции при сохранении своих характеристик в определенных пределах. 2. В социологии - степень идентичности или соответствия результатов исследования, получаемых при повторном применении той же самой методики и техники в аналогичных условиях. см. ВАЛИДНОСТЬ.
Социологический словарь
(RELIABILITY) Надежность какого-либо измерения при проведении исследования есть степень, в которой повторные измерения при тех же условиях приносят те же результаты. Надежность отличается от валидности, означающей соответствие того, что измеряется, тому, что предполагается измерить. Например, шкала установок может быть надежной, поскольку последовательно получаются одни и те же результаты, однако она может при этом обладать незначительной валидностью, измеряя на деле не предполагаемую установку, а какую-либо другую. См. также: Установок шкалы.
Российская социологическая энциклопедия
- 1. Комплексное свойство объекта (устройства, машины, системы), способность выполнять заданные функции при сохранении своих характеристик в определенных пределах. 2. В социологии - степень идентичности или соответствия рез-тов исследования, получаемых при повторном применении той же самой методики и техники в аналогичных условиях (см. Валидностъ).
Толковый словарь по социологии
- англ. reliability; нем. Zuverlassigkeit. 1. Комплексное свойство объекта (устройства, машины, системы), способность выполнять заданные функции при сохранении своих характеристик в определенных пределах. 2. В социологии - степень идентичности или соответствия результатов исследования, получаемых при повторном применении той же самой методики и техники в аналогичных условиях. См. ВАЛИДНОСТЬ.
Словарь черезвычайных ситуаций
способность объекта техносферы (технической системы и ее компонентов) выполнять требуемые функции в заданных условиях в течение заданного периода.Н. входит в комплекс свойств, определяющих работоспособность несущих элементов объектов техносферы - прочность, ресурс, надежность, живучесть, безопасность. Количественной мерой Н. является вероятность безаварийной работы при штатных (нормальных) условиях эксплуатации, предусмотренных проектом и техническими условиями. Характеристики Н. закладываются в проект, обеспечиваются технологией изготовления и поддерживаются правилами и нормами эксплуатации. Для количественной оценки характеристик Н. используются теория и методы статистического моделирования условий эксплуатационного нагружения, статистических теорий прочности и трещиностойкости, статистических методов технической штатной и оперативной диагностики. Наряду с этим широкое применение имеют методы "деревьев событий" и "деревьев отказов". Базовые количественные характеристики Н. (вероятность возникновения отказов, аварий, катастроф) входят, как составные элементы, в анализ рисков.
Юридическая энциклопедия
надежность - способность гарантированно выполнять свои функции в заданных условиях эксплуатации;
Источник: Соглашение о Единой системе учета граждан третьих государств и лиц без гражданства, въезжающих на территории государств - участников Содружества Независимых Государств
Словарь юридических международно-правовых терминов
надежность - способность гарантированно выполнять свои функции в заданных условиях эксплуатации;
Источник: Соглашение о Единой системе учета граждан третьих государств и лиц без гражданства, въезжающих на территории государств - участников Содружества Независимых Государств