ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день показатель надежности современной техники является крайне важным критерием в оценке ее возможностей, времени работы и устойчивости. От этого показателя сильно зависят такие показатели, как качество, эффективность, безопасность, риск, готовность, живучесть. Любое техническое устройство должно иметь достаточно высокий показатель надежности, чтобы иметь возможность своего нормального и долгосрочного использования.
Надежность техники определяется на этапах ее проектировании и производстве. Любая техника, удовлетворяющая требованиям долговечности и надежности, еще при проектировании получает коэффициент интенсивности отказов при большинстве типов воздействий и экспериментально оценивается, чтобы показать, что полученный коэффициент не хуже заданных при построении технического задания. И это еще не все. Также необходимо разработать и использовать методы, которые позволят устройству показывать высокое время эксплуатации без отказов и сбоев. Все это невозможно реализовать, если не владеть основами теории надежности. Достичь подобных результатов не представляется возможным без использования законов теории надежности.
Необходимость изучения и использования теории надежности инженерами большинства отраслей делает эту науку очень востребованной в современных реалиях производства.
Теория надежности -- это наука, объектом изучения которой являются правила и законы отказов любых технических устройств. Она изучает:
- критерии и показатели надежности различных видов техники;
- способы анализа и синтеза техники по показателям коэффициентов надежности устройства;
- способы получения техники большего качества путем увеличения ее надежности и срока службы;
- научные методы использования техники, которые обеспечивают высокий показатель надежности при ее эксплуатации.
В настоящее время проблема надёжности РЭС заметно обострилась. Объясняется это следующим:
- РЭС заметно усложнились в схемотехническом отношении.
- Ужесточились условия, в которых эксплуатируется современная радиоэлектронная аппаратура. Они часто характеризуются большим перепадом температур, высоким или низким давлением, наличием механического воздействия и т.д.
- Повысились требования к точности функционирования РЭС.
- Повысилась «цена» отказа РЭС: она может привести к серьезным техническим и экономическим потерям.
- В ряде случаев человек-оператор не имеет непосредственного контакта с РЭС (электронные датчики контроля хода технологических процессов в агрессивных средах, РЭС на непилотируемых летательных объектах и т.п.).
В итоге, расчет показателя надежности является обязательным этапам в разработке и изготовлении любой техники для увеличения устойчивости эксплуатации в долгосрочном периоде, повышения времени безаварийного использования, и, в конечном итоге, повышения качества выпускаемой продукции и более экономичной работы различных технических устройств и предприятий. Экономичность является прямым следствием из надежности.
- ВВЕДЕНИЕ
- ГЛАВА 1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ
- 1.1 Определение программного модуля
- 1.2 Определение математического модуля
- 1.3 Принцип применения математического модуля
- 1.3.1 Определение библиотеки
- 1.3.2 Принципы использования dll-библиотеки
- 1.3.3 Преимущества и недостатки использования dll-библиотек
- 1.4 Разработка технического задания
- 1.4.1 Общие требования
- 1.4.2 Поставленные требования к программному коду
- 1.4.3 Требования к разрабатываемой библиотеке
- ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
- 2.1 Общая характеристика математических моделей
- 2.2 Описание коэффициентов моделей
- 2.3 Разработка структуры классов
- ГЛАВА 3. ОПИСАНИЕ БИБЛИОТЕК МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ В MS VISUAL STUDIO
- 3.1 Описание среды разработки MS Visual Studio
- 3.2 Возникновение языка C#
- 3.3 Возможности языка C#
- 3.4 Реализация библиотеки классов в среде разработки MS Visual Studio