Проблема стандартизации в области надежности и качества

В 1965г. при международной электротехнической комиссии (МЭК) был образован технический комитет (ТК) 56 «Безопасность и ремонтопригодность». С 1989г. в соответствие с общими тенденциями развития техники наименование ТК изменяется на «Надежность» (Reliability). С 1990г. две международные организации по стандартам МЭК и ИСО объединяют свои усилия в области управления надежности и качества. ТК56 придан официальный статус головного комитета, руководящего разработкой стандартов МЭК по управлению надежностью ( серия 300) и стандартов ИСО по управлению качеством ( серия 9000).

Созданный в 1990г., ТК 119 « Надежность в технике» Госстандарта РФ проводит работы по государственной и международной стандартизации общетехнических аспектов надежности и разработке стандартов с одноименным названием (стандарты группы 27). Состав и структура стандартов по надежности представлена в табл. 1.2 [1.1].

Таблица 1.2 Состав и структура стандартов « Надежность в технике»

Направление надежности Аспекты стандартизации ГОСТ или НД Аналоги МС МЭК
1.Общие вопросы 1.1 Системообразующий стандарт 27.001-96  
1.2 Термины и определения 27.002-89 50(191)
1.3 Модели надежности    
1.4 Общие правила классификации отказов и предельных состояний РД 50-699-90  
1.5 Состав и общие правила задания требований по надежности 27.003-90 300-3-4, 706-3, 319
2.Организационно методические - вопросы 2.1 Системы обеспечения надежности 27.101-96 300-1
2.2 Программы обеспечения надежности 15.206-84 300-2, 706-1
2.3 Сбор обработка и реализация информации о надежности РД В 50-676-88 300- 3-2, 706-3,
2.4 Оценка стоимости жизненного цикла   300-3-3
2.5 Формальная экспертиза проекта  
3. Анализ и расчеты надежности 3.1 Расчет надежности. Основные положения 27.301-96 300-1-1, 1078, 86
3.2 Расчеты безотказности невосстанавливаемых систем  
3.3 Расчеты безотказности невосстанавливаемых систем РД 50.656-88
3.4 Расчеты долговечности изделий РД 50.423-83  
3.5 Расчеты ремонтопригодности МР 252-87 706-3
3.6 Расчет комплектов ЗИП РД 50.503-84 706-3, 706-4
3.7 Расчет параметров технического обслуживания   706-4
3.8 Расчет надежности сложных систем изделий    
  3.9 Анализ возможных причин и последствий отказов 27.302-96 812, 1025
3.10 Аспекты надежности программного обеспечения    
3.11 Анализ рисков   300-3-9
3.12 Учет человеческого фактора    
4. Испытания на надежность, оценка и контроль надежности 4.1 Испытания на надежность. Основные положения 27.410-87 605-1
4.2 Предварительная обработка статистических данных о надежности   605-6
4.3 Оценка показателей надежности по эксперименту РД 50.690-89 605-4, 706-6
4.4 Планы испытаний для контроля наработки 27.402-96 605-7
4.5 Планы испытаний для контроля вероятности безотказной работы 27.403 1123, 410
4.6 Планы испытаний для коэффициента готовности 27.404
4.7 Методы подтверждения ремонтопригодности РД 50.686-89 706-3, 706-5
4.8 Методы форсированных испытаний РД 50.424-83  
4.9 Учет внешних воздействующих факторов   605-2, 605-3-1
5.Физико- техничесие, технологические и эксплуатационные факторы 5.1 Контроль надежности изделий по параметрам технологического процесса их изготовления РД 50.706-91  
5.2 Приработка изделий, технологическая тренировка   1163-1
5.3 Модели роста надежности, отбраковка изделий на надежность   1114, 1164
5.4 Прогнозирование и оценка остаточного ресурса    

 

Целями стандартизации в области надежности техники являются:

- развитие нормативной базы для регулирования взаимодействия заинтересованных сторон (разработчика, изготовителя, поставщика, потребителя, заказчика) при обеспечении надежности на всех стадиях жизненного цикла изделий;

- регламентация методов решения типовых задач надежности как основы для разработки соответствующих правил, методик, процедур и т.п., применяемых при разработке, производстве, испытаниях и эксплуатации технических изделий;

- обеспечение уровня надежности изделий, требования к которым устанавливают государственные органы.

К последним ТК 119 предлагает относить изделия, недостаточная надежность которых может представлять угрозу жизни и здоровью людей, приводить к отрицательным экологическим последствиям и / или большому экономическому ущербу, а также изделия, разрабатываемые по заказу Минобороны и других государственных заказчиков по оборонной промышленности. Как правило, многие ИС относятся к таким изделиям, при разработке которых необходимо задавать требуемый уровень надежности.

В заключение следует отметить, что в настоящее время ни международных, ни общегосударственных стандартов по оценке надежности программного обеспечения и учету человеческого фактора в надежности нет. В МЭК/ТК-56 созданы соответствующие рабочие группы, занимающиеся разработкой указанных стандартов [1.1]. Однако разработчики ИС пока еще сталкиваются с серьезными проблемами, касающимися анализа надежности ПО и подсистемы человек- оператор.

––––––––––––––––––––––––––––

1.1. Александровская Л.Н. Современные методы безотказности сложных технических систем: учебник / Л.Н. Александровская, А.П. Афанасьев, А.А. Лисов. М.: Логос, 2003.

1.2. Голинкевич Т.А. Прикладная теория надежности: учебник для вузов / Т.А. Голинкевич. М.: Высшая школа, 1977.

1.3. Ястребенецкий М.А. Надежность технических средств в АСУ технологическими процессами / М.А. Ястребенецкий. М.: Энергоиздат, 1982.

1.4. Липаев В.В. Надежность программного обеспечения / В.В. Липаев. М.: Наука, 1998.

1.5. Дружинин Г.В. Надежность автоматизированных производственных систем / Г.В. Дружинин. М.: Энергоатомиздат, 1986.