Устройство для прогнозирования надёжности

Номер патента: 264809

Автор: Кудрицкий

ZIP архив

Текст

Союз Советских Социалистических РеспубликЗависимое от авт. свидетельств явлено 25.Х 11.1967 ( 1205977/18-2 Кл. 42 тп 4, 7/52 ением заявкис присоед ПК 1 06 д иорите Комитет по делам зобретений и открытий при Совете Министров СССРОпубликовано 03,111,1970, Бюл нь519.24 (088,8 ата опубликования описания 7,Л 1.1970 Авторизобретени. Д, Кудрицки Заявител ь 1.ь ч(ъ, ( (" "Г( УПРойЕтвО Ддя ПРОГНОЗиРовлйИЯ НАДЕЖН 0 С Предлагаемое устройство относится к клас су вычислительных устройств, решающих задачу расчета и прогнозирования надежности. Оно позволяет на основании сведений о состоянии объекта, полученных при его контроле в некоторый момент (ряд последовательных моментов) времени, вычислить вероятность того, что данный конкретный объект проработает безотказно заданное время после последнего момента контроля. Эта вероятность и является прогнозируемой надежностью. Известны устройства для прогнозированиясреднего времени жизни одномерного случайного процесса, содержащие набор реле максимального тока, подключенных ко входам платы реализаций исследуемого случайного процесса, выполненной в виде набора проводников, жестко закрепленных на пластине из изоляционного материала, выходы платы через схему суммирования на резисторах подсоединены к суммирующему потенциометру, а подвижные контакты платы реализаций электрически соединены между собой и через резистор подключены к минусовой клемме источника питания, плюсовая клемма которого подключена к входам реле максимального тока.Недостатком этих устройств является то,что онй позволяют решать задачу прогноза только для одномерных случайных процессов.Предлагаемое устройство отличается от известных тем, что в нем плата реализаций раз.5 делена на ряд рабочих областей по числу составляющих исследуемого процесса, в каждой из областей нанесены реализации соответствую(цей составляющей процесса, выполненные в виде проводников, начала и концы одно именных реализаций всех составляющих объединены и подключены соответственно к входу и выходу платы реализаций, а подвижные контакты платы реализаций механически жестко связаны между собой.15 Указанные отличия позволяют решать задачу прогнозирования в случае векторных (многомерных) случайных процессов с зависимыми составляющими.На фиг. 1 представлена сменная плата реа лизаций а-мерного векторного случайногопроцесса; на фиг. 2 - блок-схема предлагаемого устройства.На пластину 1 из изоляционного материала, разделенную на рабочие области для отдельных составляющих 2, нанесены в виде проводников 3 реализации составляющих исследуемого случайного процесса Х). Начала и концы одноименных (полученных при испы таниях одного и того же объекта) реализацийвсех составляющих соединены проводниками 4. Выходные контакты 5 служат для соединения каждой из векторных реализаций с остальной частью схемы.Таким образом, на плате реализаций записана вся информация об исследуемом векторном случайном процессе. Существенными элементами при этом являются упорядоченность записи (все реализации, относящиеся к одному объекту, записываются под одним и тем же номером) и электрическая связь между одноименными реализациями всех составляющих, так как именно это позволяет сохранить и использовать при прогнозировании информацию о статических связях между составляющими случайного процесса.Плата реализаций сделана сменной, что позволяет осуществлять прогнозирование для различных случайных процессов (для различных объектов). Технологически она может быть выполнена методом печатного монтажа.Каждая векторная реализация процесса подключена к стабилизированному источнику питания б через реле максимального тока 7 (может быть электромеханического или электронного типа). В нормальном состоянии его рабочие контакты замкнуты и размыкаются только в том случае, если го ним протекает ток больше некоторой определенной величины. Возврат всех реле в исходное (замкнутое) состояние осушествляется только принудительно, с помощью устройства сброса 8.Выходные контакты 5 векторных реализаций нагружены на суммирующий потенциометр 9 через ограничивающие резисторы 10, Резисторы обеспечивают равенство токов в цепях всех векторных реализаций. В результате на выходе потенциометра 9 создается напряжение, пропорциональное обшему числу включенных векторных реализаций. Для измерения и записи этого напряжения в схему включены калибровочный вольтметр 11 и записывающее устройство (самописец) 12.Замыкаюшие пластины 13 располагаются под платой реализаций. На каждую рабочую область при прогнозе по одному известному значению приходится одна пара таких пластин. При прогнозе по большему числу значений число пар пластин соответственно увеличивается. Замыкающие пластины всех составляющих связаны жесткой механической связью 14, что позволяет перемешать их все од,новременно вдоль оси абсцисс (оси времени) для установки в нужную точку временного интервала, Каждая из пластин 13, кроме того, может перемещаться в плоскости, перпендикулярной оси времени, обеспечивая при этом надежное замыкание всех встречаюшихся реализаций на закорачивающий резистор 15.Скользящие замыкающие контакты 1 б (по два на каждую сотавляющую) обеспечивают замыкание на резистор 15 тех реализаций, которые встречаются при движении контактов ,1 б параллельно оси абсцисс. Движение контактов 1 б, механически жестко связанных ме жду. собой, происходит вдоль направляюШих 17, которые, в свою очередь, могут перемещаться по отношению к оси абсцисс, чем обеспечивается выбор необходимой величины допускового интервала,Задача прогноза формулируется следующим образом.Пусть изменение во времени состояния исследуемого объекта описывается и-мерным случайным процессом Х(1). Рабочая область объекта задана в виде набора допускаемых интервалов а Ь ),= 1, 2 и. При выполнении в момент 1 условияа (Х., (1) (К,= 1,2 , и (1) 5 10 15объект считается исправным, Если хотя бы для одногоусловие (1) не выполняется, фиксируется отказ объекта.Пусть в результате контроля состояния объекта в момент (моменты) 10 установлено, что процесс Х(1) принял значение (ряд значений) Х (1), удовлетворяющее условию 20 25 где а Р., - текущие значения составляющих случайного процесса.Требуется определить вероятность того, что апостериорный случайный процесс, возникающий из процесса Х(1) при учете условия (11), не выйдет за пределы рабочей области 1 аб,= 1, 2 и до некоторого момента 1) 1.Работа прогнозатора происходит следующим образом. В исходном состоянии источник питания б включен, нужная сменная плита (см. фиг. 1) установлена, все замыкающие пластины 13 и скользящие контакты 1 б выведены за пределы своих рабочих областей. После включения питания по всем реализациям потекут одинаковые токи (определяемые резисторами 10), в результате чего напряжение на выходе потенциометра 9 окажется пропорциональным общему числу задействованных векторных реализаций.Пусть в результате контроля конкретного образца из данного класса объектов стало известно, что его состояние в момент времени 1 описывается неравенствами (11).Тогда первая задача, которую нужно решить - выделение из всех записанных на плае реализаций апостериорного случайного процесса, удовлетворяющего в момент 1, условию (11), Эта задача выполняется замыкающими пластинами 13. Передвигая все пластины 13 с помошью связи 14, устанавливают их переднюю кромку в точку 1,. Затем, регулируя положения каждой пластины в отдельности перемещением ее перпендикулярно оси 1, устанавливают между их внутренними концами интервал а 3для каждой -й составляюгцей,30 35 40 4550 55 60 65 а (Л (1 о)(1 а.,(аК, = =1,2 , и, (11)В результате все векторные реализации, для которых в момент 1 о не выполняется условие (11), окажутся нагруженными на закорачивающий резистор 15. Это вызовет срабатывание соответствующих реле максимального тока 7, и под током останутся только те реализации, для которых условие (11) выполняется, Таким образом, апостериорный процесс выделен,Случай прогноза по одному известному значению процесса (с одной парой пластин 13 на 10 каждую составляющую) рассматривается здесь только для простоты изложения. Принципиально возможен прогноз и по большому числу значений путем введения нужного числа пар пластин 13. 15Собственно вычисление прогнозируемой надежности сводится к определению числа векторных реализаций 5(1), оставшихся в пределах допуска 1 а 6, , где=1, 2 и к моменту 1) 1 о из начального числа реализаций 20 апостериорного процесса 5(1 о)Р , 1/я., (Х, (1 о) ) ,= 1,2 и=- ф 103 И)(111) 253 (о)Поскольку в начальный момент 1 о должно выполняться условие нормировки Р(1 о/а, ( ( Х (1 о) ( р= 1, 2 и) = 1, то перед началом вычислений калибровочным потенциометром 9 устанавливают стрелку вольтмегра 11 на единицу. После этого напряжение на выходе потенциометра 9 становится пропорциональным величине, записанной уравнением (111),Непосредственно задача вычисления прогнозируемой надежности решается с помощью скользящих контактов 1 б, В начальный момент все они находятся у своих замыкающих пластин 13 на ширине границдопусков а,Ь, 40= 1, 2 п, Для вычисления надежности все скользящие контакты 1 б приводятся в дви,жение в направлении 1) 1 о, Синхронно с ними перемещается перо самописца 12. Перемещаясь, контакты 1 б последовательно пересекают реализации апостериорного процесса в момент первого их выхода за границы допусковой области а Ь.= 1, 2 и. Это приводит к отключению соответствующих векторных реализаций, и, следовательно, к соответствующему уменьшению напряжения на выходе потенциометра 9,После окончания работы прогнозатора в устройстве 12 получают интегральную кривую условного распределения времени безотказной работы объекта при заданных начальных условиях. Предмет изобретенияУстройство для прогнозирования надежности, содержащее набор реле максимального тока, подключенных ко входам платы реализаций исследуемого случайного процесса, выходы которой через схему суммирования на резисторах подсоединены к суммирующему потенциометру, а подвижные контакты платы реализаций электрически соединены между собой и через резистор подключены к минусовой клемме источника питания, плюсовая клемма которого подключена к входам реле максимального тока, отличающееся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей устройства, плата реализаций разделена на ряд рабочих областей по числу составляющих исследуемого процесса, в каждой из областей нанесены реализации соответст. вующей составляющей процесса, выполненные в виде проводников, начала и концы одноименных реализаций всех составляющих объединены и подключены соответственно к входу и выходу платы реализаций, а подвижные контакты платы реализаций механически жестко связаны между собой,Составитель И, А, Шелиповаедактор Н. П. Белявская Текред Т. П. Курилко Корректор С. А. Кузовенковаказ 17702 Тираж 480 Подписное ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР Москва, Ж, Раушская наб., д. 4/5 ипография, пр. Сапупова

Смотреть

Заявка

1205977

Д. Кудрицкий

МПК / Метки

МПК: G06G 7/52

Метки: надёжности, прогнозирования

Опубликовано: 01.01.1970

Код ссылки

<a href="https://patents.su/4-264809-ustrojjstvo-dlya-prognozirovaniya-nadjozhnosti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Устройство для прогнозирования надёжности</a>

Похожие патенты