Аппаратура связи состоит из 2000 элементов,
средняя интенсивность отказов которых
, 1/час. Необходимо определить вероятность безотказной
работы аппаратуры в течение t = 200 час и среднюю наработку до первого отказа.
Система управления состоит из 6000 элементов,
средняя интенсивность отказов которых
1/час. Необходимо определить вероятность безотказной работы
в течение t =50 час и среднюю наработку до первого отказа.
Система состоит из 4 000 элементов,
средняя интенсивность отказов которых
1/час. Необходимо определить вероятность безотказной
работы в течение 5, 10, 20, 30 и 50 час и среднюю наработку до первого отказа.
Определить P (100) и T ср с , если
1/час.
Прибор состоит из N = 5 узлов. Надежность
узлов характеризуется вероятностью безотказной работы в течение времени t , которая
равна: p 1 ( t ) = 0,98; р 2 ( t ) = 0,99; р 3 ( t ) = 0,998, р 4 ( t ) = 0,975;
P 5 (t) = 0,985. Необходимо определить вероятность безотказной работы прибора.
Система состоит из пяти приборов, средняя
наработка до первого отказа которых равна: T 1 = 83 час; T 2 =220
час; T 3 =280 час; T 4 = 400 час; T 5 = 700 час. Для
приборов справедлив экспоненциальный закон надежности. Требуется найти среднюю
наработку до первого отказа системы.
Прибор состоит из пяти блоков. Вероятность
безотказной работы каждого блока в течение времени t = 50 час равна:
p 1 (50) =0,98; p 2 (50) =0,99; p 3 (50) =0,998; p
4 (50) =0,975; p 5 (50) =0,985. Справедлив экспоненциальный закон
надежности. Требуется найти среднюю наработку до первого отказа прибора.
Необходимо выполнить ориентировочный
расчет надежности изделия, содержащего 100 маломощных низкочастотных германиевых
транзисторов, 10 плоскостных кремниевых выпрямителей, 260 керамических конденсаторов,
1 350 резисторов типа МЛТ мощностью 0,5 вт, 1 силовой трансформатор, 2 макальных
трансформатора, 6 дросселей и 3 катушки индуктивности. Необходимо найти вероятность
безотказной работы изделия в течение 360 час и среднюю наработку до первого отказа.
Типовые
примеры