Оптимизация периодичности технического обслуживания ТС при восстановлении блоками

 

Надежность сменного блока ТС в целом определяется уровнями надежности входящих в него систем. Задача нормирования надежности заключается в назначении рациональных уровнях надежности отдельных систем, обеспечивающих требуемую надежность блока в целом. При решении поставленной задачи воспользуемся результатами нормирования, полученными в разделе 1.4.3

, где

Окончательный результат можно получить методом последовательных приближений. В качестве нулевого приближения можно принять равномерное распределение надежности

.

Значение позволяет найти оценку из соотношения

.

Итерационный процесс заканчивается по достижении требуемой точности вычислений.

В случае «горячего» резерва, при проведении расчетов, следует принять

.

Отсюда .

При этом кратность резерва рассчитывается по соотношению

, где

Периодичность обслуживания Tr определяется из условия минимизации суммарных затрат на реализацию целевой программы.

Решение поставленной задачи может быть получено методом перебора по Tr. С этой целью для заданных значений Tr решается задача нормирования и оцениваются суммарные затраты на эксплуатацию сменного блока.

Очевидно оптимальный период обслуживания (Tr)opt соответствует минимуму этих затрат. В дальнейшем рассмотрим решение поставленной задачи для систем с «холодным» или «горячим» резервом и экспоненциальным законом распределения наработки на отказ отдельных элементов.

При проведении анализа будем считать, что в момент планового обслуживания Tr производится замена только вышедших из строя элементов.

Очевидно суммарные затраты на эксплуатацию можно представить в виде

,

где MОТКi = mi×l0i×TЗАД – среднее количество отказов элементов систем с «горячим» резервированием;

- корректирующий множитель;

MОТКj = l0j×TЗАД – среднее количество отказов элементов систем с «холодным» резервированием;

ni, nj - соответственно количество элементов в системах с «горячим» и «холодным» резервом;

n = ni + nj - общее число систем;

l0i, l0j – интенсивности отказов элементов систем с «горячим» и «холодным» типом резервирования;

mi, mj - соответственно кратность резерва для систем с «горячим» и «холодным» резервированием;

C0i, C0j - стоимость одного элемента в системах с «горячим» и «холодным» резервом;

СВ – затраты на проведение замены блока после завершения его ресурса работы .

Tr – периодичность замен;

TЗАД – период эксплуатации сменного блока ;

материальный ущерб при отказе блока ;

заданные требования к вероятности отказа сменного блока.

Корректирующий множитель учитывает изменение количества элементов в резервной группе в связи с отказами отдельных элементов в процессе выработки ресурса . Величина корректирующего множителя итерационно уточняется после завершения каждого цикла расчетов.

Согласно результатам, полученным выше, при «горячем» резервировании кратность резерва оценивается по соотношению

,

где , .

При «холодном» резервировании кратность резерва находится из соотношения ,

где , .

 

Пример.

Для иллюстрации предлагаемого подхода рассмотрим модельный пример

 

Исходные данные, используемые при расчете, представлены в табл 4.5.

 

 

Таблица 4.5

НЗАД = 0,95; ТЗАД = 180 мес; СВ = 1,5; 3 усл.ед ; =1;
Системы с «горячим» резервированием
№ систем
l0i, 1/мес 1×10-3 0,25×10-2 0,5×10-2 0,75×10-2 1×10-2
C0i, усл. ед 1,75 1,5 1,25
Системы с «холодным» резервированием
№ систем
l0j, 1/мес 0,2×10-2 0,4×10-2 0,6×10-2 0,8×10-2 0,9×10-2
C0j, усл. ед 1,8 1,6 1,4 1,2 1,1

 

. Характер изменения суммарных затрат СS для различных СВ в зависимости от Tr представлен на рис.4.19

Как видно из графика оптимальный период обслуживания при СВ = 3 равен (Tr)opt = 24 мес.Основные характеристики систем, соответствующие этому оптимальному уровню (Tr)opt представлены в табл 4.6.

 

Таблица 4.6

Оптимальная вероятность отказа систем, (qi) Кратность резерва систем, (mi) Среднее число отказов элементов систем за период эксплуатации (МОТКi)
Системы с «горячим» резервированием
0,47×10-2 1,42 0,26
0,55×10-2 1,88 0,85
0,64×10-2 2,44 2,2
0,65×10-2
0,64×10-2 3,68 6,6
Системы с «холодным» резервированием
0,42×10-2 1,6 0,36
0,44×10-2 0,72
0,42×10-2 2,25 1,1
0,39×10-2 2,5 1,4
0,36×10-2 2,65 1,6

 

В случае резервирования исходной системы целиком следует принимать целые кратности резервирования.

При резервировании по частям возможна и дробная кратность резервирования.

 

Рис.4.19. Изменение суммарных затрат по .