RU2393542C1 - Устройство для определения требуемого времени восстановления готовности изделия к применению - Google Patents

Устройство для определения требуемого времени восстановления готовности изделия к применению Download PDF

Info

Publication number
RU2393542C1
RU2393542C1 RU2008142620/09A RU2008142620A RU2393542C1 RU 2393542 C1 RU2393542 C1 RU 2393542C1 RU 2008142620/09 A RU2008142620/09 A RU 2008142620/09A RU 2008142620 A RU2008142620 A RU 2008142620A RU 2393542 C1 RU2393542 C1 RU 2393542C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
availability
subsystems
adder
Prior art date
Application number
RU2008142620/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008142620A (ru
Inventor
Антон Антонович Соболевский (RU)
Антон Антонович Соболевский
Георгий Николаевич Муру (RU)
Георгий Николаевич Муру
Вадим Алексеевич Стародубов (RU)
Вадим Алексеевич Стародубов
Владимир Дмитриевич Гришин (RU)
Владимир Дмитриевич Гришин
Original Assignee
Ооо "Форсс Технолоджи"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ооо "Форсс Технолоджи" filed Critical Ооо "Форсс Технолоджи"
Priority to RU2008142620/09A priority Critical patent/RU2393542C1/ru
Publication of RU2008142620A publication Critical patent/RU2008142620A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2393542C1 publication Critical patent/RU2393542C1/ru

Links

Landscapes

  • Manipulation Of Pulses (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Изобретение относится к вычислительной технике. Оно может использоваться в опытно-конструкторских работах и в практике эксплуатации существующих изделий (систем) для определения максимально допустимых затрат времени на выполнение ремонтно-восстановительных работ, обеспечивающих требуемую готовность изделия к применению. Техническим результатом изобретения является повышение информативности за счет определения и представления в качестве выходных данных вычисленных значений времени восстановления работоспособности подсистем изделия и коэффициента готовности изделия. Технический результат устройства достигается благодаря тому, что оно содержит m вычислителей коэффициентов готовности подсистем, каждый из которых включает усилитель, вычитатель, два сумматора, два тумблера и делитель. В устройство входят также блок задержки, включающий в себя m-2 элементов задержки, блок перемножения, включающий в себя m-1 умножителей; два тумблера, ключ, датчик времени, мультивибратор, элемент задержки и элемент сравнения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к вычислительной технике. Оно может использоваться в опытно-конструкторских работах и при организации технического обслуживания существующих изделий (систем) для определения максимально допустимых затрат времени на выполнение ремонтно-восстановительных работ, обеспечивающих требуемую готовность изделия к применению.
Известны устройства [1, 2, 3], предназначенные для определения оптимальной периодичности технического обслуживания сложных систем при заданных значениях времени выполнения комплекса ремонтно-восстановительных работ. Недостатком этих устройств является ограниченная область применения.
Наиболее близкими по технической сущности к заявляемому является устройство
[4], содержащее датчик времени, m - вычислителей коэффициентов готовности функциональных подсистем изделия (по числу подсистем, входящих в обслуживаемое изделие). Каждый вычислитель содержит блок нелинейности, умножители, сумматоры, вычитатели, интегратор и делитель. В устройство также входят блок задержки из m-2 элементов задержки, анализатор, реализующий выбор максимальной из m переменных, элемент задержки, элемент сравнения, ключ, блок из m выходных цепей, каждая из которых представляет собой совокупность элемента задержки и ключа. Это устройство позволяет применять минимаксный критерий для определения оптимальной периодичности технического обслуживания сложных изделий (систем). Область его применения ограничена изделиями, для которых временные параметры операций обслуживания и ремонтно-восстановительных работ каждой подсистемы заданы директивно.
Целью заявляемого технического решения является расширение области применения и информативности устройства. Цель достигается за счет определения и представления пользователю максимально допустимых значений времени восстановления работоспособности подсистем изделия и вычисленного значения коэффициента готовности изделия. Критерием определения искомых значений является обеспечение готовности изделия к применению не ниже заданной.
Изделие представляет собой систему, состоящую из множества изделий-подсистем различного функционального назначения. Примером такой системы может служить корабль, подсистемами которого являются энергетическая установка, движительная система, системы жизнеобеспечения и др. Подсистемы различаются по сложности, безотказности и ремонтопригодности. Изделие должно удовлетворять определенным требованиям по готовности к применению. Эти требования выражаются заданным значением коэффициента готовности
Figure 00000001
в техническом задании на изделие. Комплектующие изделия (подсистемы) характеризуются средними значениями времени наработки на отказ
Figure 00000002
,
Figure 00000003
, где m - число подсистем изделия. Известны также оценочные (прогнозируемые) значения
Figure 00000004
,
Figure 00000005
среднего времени восстановления работоспособности подсистем в случае их отказа, заявленные разработчиками подсистем. Но эти значения могут рассматриваться как ориентировочные, поскольку назначены без точного учета особенностей технического обслуживания, связанных с конечным вариантом размещения подсистем в составе изделия. При этом фактические значения средней наработки на отказ, как правило, соответствуют расчетным, т.е.
Figure 00000006
.
Фактические значения
Figure 00000007
среднего времени восстановления работоспособности должны вычисляться с учетом изменения доступности к конструктивным элементам подсистем. Этот фактор можно учитывать путем введения коэффициента ремонтопригодности γ индивидуально для каждой подсистемы. Если в результате монтажа подсистемы в состав изделия доступность не ухудшается, то γ полагается равным единице, в противном случае значение γ должно быть больше единицы. Конкретное значение γ назначается экспертным способом индивидуально для каждой подсистемы изделия.
Для обоснования требуемой продолжительности ремонтно-восстановительных работ необходимо определить максимально допустимое значение
Figure 00000008
среднего времени восстановления каждой подсистемы исходя из
Figure 00000009
заданного требования к готовности изделия.
Готовность к функционированию каждой подсистемы изделия выражается следующим соотношением:
Figure 00000010
Считаем, что изделие готово к применению по назначению, если готова каждая его подсистема, а отказы одних подсистем не приводят к отказам других. Коэффициент готовности такого изделия выражается так:
Figure 00000011
Вычисленное согласно (2) значение коэффициента готовности КГ изделия должно быть не меньше
Figure 00000012
, заданного в техническом задании на изделие, т.е.:
Figure 00000013
. В связи с этим задача определения
Figure 00000014
максимально допустимых значений среднего времени восстановления работоспособности подсистем имеет следующий вид:
Figure 00000015
Эта задача может быть решена аппаратно с помощью заявляемого устройства. На чертеже показана схема устройства.
Устройство содержит m вычислителей коэффициентов готовности КГi,
Figure 00000016
. Каждый вычислитель включает в себя усилитель 1, тумблеры П1 и П2, вычитатель 2, первый 3 и второй 4 сумматоры и делитель 5. Первым и четвертым входами вычислителя являются соответственно первый и второй входы усилителя 1, второй вход вычислителя соединен с первыми входами вычитателя 2 и первого сумматора 3, третий вход вычислителя образуют связанные между собой первые входы второго сумматора 4 и делителя 5, выход которого является первым выходом вычислителя. Первые, вторые и третьи входы вычислителей коэффициентов готовности подсистем образуют соответственно группу первых, группу вторых и группу третьих входов устройства.
В устройство входят также блок задержки 6, включающий в себя m-2 элементов задержки 6с,
Figure 00000017
, блок перемножения 7, включающий в себя m-1 умножителей 7к,
Figure 00000018
, тумблеры П3 и П4, ключ 8, датчик времени 9 (генератор ступенчатого напряжения), мультивибратор 10, работающий в ждущем режиме, элемент задержки 11, элемент сравнения 12.
Устройство может работать в двух вариантах. Первый вариант обеспечивает определение искомых значений величин
Figure 00000019
и КГ в случае, когда исходные оценочные значения
Figure 00000020
не превышают максимально допустимых и обеспечивают выполнение условия:
Figure 00000021
. Реализация этого варианта происходит, когда тумблеры П1 и П2 каждого вычислителя коэффициента готовности подсистемы устанавливаются в первое положение, при этом замыкаются первый и третий контакты. Аналогично в первое положение устанавливаются тумблеры П3 и П4. Если уже на первом шаге работы устройства окажется, что
Figure 00000022
, то это означает, что оценочные значения
Figure 00000023
не обеспечивают требуемой готовности изделия и необходимо использовать второй вариант работы устройства. Для этого все тумблеры П1i, П2i, П3 и П4 устанавливаются во второе положение. При этом первые и третьи контакты каждого переключателя размыкаются, а вторые и четвертые замыкаются.
К началу работы устройство через первые входы усилителей 1i вычислителей коэффициентов готовности подсистем задаются коэффициенты усиления γi (коэффициенты ремонтопригодности). На вторые и третьи входы вычислителей поступают соответственно заданные значения величин
Figure 00000024
и
Figure 00000025
. На пятый вход устройства подается заданное значение коэффициента готовности
Figure 00000026
изделия.
Работа устройств по первому варианту состоит в следующем.
По сигналу «Пуск», поступающему с четвертого входа устройства, датчик времени 9 вырабатывает сигнал Δt, соответствующий общему для всех подсистем приращению заданных значений
Figure 00000027
. Этот сигнал передается на информационный вход ключа 8 и здесь задерживается, поскольку к этому времени ключ 8 закрыт из-за отсутствия сигнала на его разрешающем входе. Поэтому на первом j=1 шаге работы устройства от усилителей 1i на вторые входы сумматоров 2i сигналы не поступят, что соответствует нулевому значению приращения Δt времени
Figure 00000028
. В вычислителях коэффициента готовности подсистем вычисляются значения КГi, соответствующие входным данным
Figure 00000029
и
Figure 00000030
. Процесс вычисления КГi рассмотрим на примере одного (первого) вычислителя.
Заданное значение
Figure 00000031
со второго входа вычислителя коэффициента готовности подсистемы поступает на первый вход первого сумматора 3. Поскольку на второй его вход от усилителя 1 сигнал не поступает, то сигнал
Figure 00000032
без изменения заданного значения с выхода первого сумматора 3 через замкнутые контакты 1-3 тумблера П2 передается на второй вход второго сумматора 4 и на второй выход вычислителя коэффициента готовности подсистемы, являющийся 21 выходом устройства. На первом шаге работы устройства выходное значение
Figure 00000033
должно равняться заданному
Figure 00000034
. Во втором сумматоре 4 реализуется сложение значения
Figure 00000035
со значением
Figure 00000036
, поступающим с третьего входа вычислителя коэффициента готовности. Результат сложения
Figure 00000037
из второго сумматора 4 передается на второй вход делителя 5, а на первый его вход с третьего входа вычислителя КГ1 поступает заданное значение времени
Figure 00000038
. В делителе 5 формируется сигнал, соответствующий вычисленному значению КГ1 коэффициента готовности подсистем, согласно (1).
Аналогично происходит вычислительный процесс во всех остальных вычислителях коэффициентов готовности подсистем устройства.
Полученные значения КГi с первых выходов первого и второго вычислителей коэффициентов готовности подсистем непосредственно, а с первых выходов остальных m-2 вычислителей через соответствующий каждому из них элемент задержки 6с,
Figure 00000039
, блока задержки 6 передаются на входы соответствующих умножителей 7к блока перемножения 7. При этом временная задержка, которую должны обеспечивать элементы 6с блока 6, определяется временем распространения сигнала в цепях блока перемножения 7, где осуществляется определение значения коэффициента готовности КГ изделия в соответствии с (2). Полученный результат с выхода блока перемножения 7 передается на первый выход устройства непосредственно, а через замкнутые контакты 1 и 3 тумблера П3 на второй вход элемента сравнения 12. На первый вход элемента сравнения 12 с пятого входа устройства через замкнутые контакты 1 и 3 тумблера П4 поступает заданное значение коэффициента готовности изделия. Если при сравнении окажется, что
Figure 00000040
, то на первом выходе элемента сравнения 12 появится управляющий сигнал, который поступит на входы мультивибратора 10 и элемента задержки 11. По одиночному сигналу мультивибратора 10 ключ 8 откроется и сигнал Δt, выработанный датчиком времени 9 в предыдущем цикле работы устройства, поступит на второй вход усилителя 1 каждого вычислителя коэффициента готовности подсистемы. После этого ключ 8 закрывается, а управляющий сигнал с выхода элемента задержки 11 передается на второй вход датчика времени 9, в результате чего на его выходе будет действовать новое значение приращения времени, равное 2Δt. Во втором цикле работы устройства (j=2) в усилителях 1i вычислителей коэффициента готовности подсистем сигнал Δt усиливается и результаты γi(j-1)Δt=γiΔt передаются через тумблеры П1i в первые сумматоры 3i. Далее процесс вычисления коэффициентов готовности подсистем и изделия в целом повторится, но уже с новыми значениями времени
Figure 00000041
.
Так последовательно в каждом j-м цикле (j≥1) работы устройства приращение времени восстановления увеличивается и составляет γi(j-1)Δt, а также вычисляются значения величин
Figure 00000042
, КГj. Как только в элементе сравнения 12 окажется, что
Figure 00000022
, управляющий сигнал появится на втором его выходе и «сбросит» датчик времени 9 в ноль. Этот же сигнал поступит на третий выход устройства как сигнал «Останов». В каждом цикле работы устройства вычисленные значения среднего времени восстановления работоспособности подсистем
Figure 00000043
будут поступать на вторые 2i выходы, а вычисленные значения коэффициента готовности изделия КГj - на первый выход устройства.
Работы устройства по второму варианту
Напомним, что этот вариант используется, когда заданные значения
Figure 00000044
не обеспечивают требуемой готовности изделия. Для его реализации все тумблеры устройства переводятся во второе положение. При этом в каждом вычислителе коэффициента готовности подсистемы первый сумматор 3 отключается, но включается в работу вычитатель 2. Тумблеры П3 и П4 обеспечивают перекоммутацию входов элемента сравнения 12, в результате чего заданное значение
Figure 00000045
изделия поступит на второй вход, а вычисленные значения KГj - на первый вход элемента сравнения 12.
Процесс определения искомых значений
Figure 00000046
и КГ отличается от рассмотренного тем, что в каждом цикле работы устройства заданные значения
Figure 00000047
уменьшаются на величину γi(j-1)Δt. До тех пор, пока вычисленное значение КГj коэффициента готовности изделия будет оставаться меньше заданного, управляющий сигнал элемента сравнения 12 будет исходить из его первого выхода и работа устройства будет продолжаться. Как только при сравнении вычисленного и заданного значений коэффициентов готовности изделия окажется, что
Figure 00000048
управляющий сигнал появится на втором выходе элемента сравнения 12, произойдет «сброс» датчика времени 9 в ноль, а на третий выход устройства поступит сигнал «Останов».
В каждом j-м цикле работы устройства на вторые 2i его выходы будут поступать вычисленные значения
Figure 00000049
времени восстановления работоспособности подсистем, а на первый выход устройства вычисленные значения KГj коэффициента готовности изделия. Последние из вычисленных значений
Figure 00000050
и КГj являются искомыми значениями
Figure 00000051
и КГ.
Положительный эффект, который дает предлагаемое техническое решение, состоит в том, что оно позволяет определять максимально допустимые значения времени восстановления работоспособности подсистем изделия исходя из заданного требования к готовности функционирования по назначению изделия в целом. Выходными данными устройства являются вычисленные значения времени восстановления работоспособности подсистем и соответствующие им значения коэффициента готовности изделия. Предлагаемое устройство может использоваться при проектировании изделий для оценки вариантов компоновки функциональных подсистем.
В современных условиях развития технологий, в частности трехмерных систем автоматизированного проектирования и виртуальной инженерии [5], имеется практическая возможность моделировать различные варианты компоновки подсистем в составе изделия. Это позволяет находить решения, удовлетворяющие требованиям по готовности и ремонтопригодности изделия.
Источники информации
1. Воробьев Г.Н., Гришин В.Д., Марков Д.И. A.C. SU 1437888, М. Кл4 G07С 3/02, 1988.
2. Воробьев Г.Н., Гришин В.Д., Тимофеев А.Н. A.C. SU 1679512, М. Кл5 G07С 3/02, 1991.
3. Гришин В.Д., Петрошенко А.В., Красноруцкий С.Н. Патент RU 2308765 G07С 3/00, 2007 г.
4. Гришин В.Д., Павлов А.Н., Саранчуков А.Ю. Патент RU 2310913, МПК G07C 3/08,2007 г.
5. Муру Г.Н., Стародубов В.А. Применение САПР Unigraphics для анализа свойств ремонтопригодности корабельной техники // REM. СПб, 2007. №1. с.36-39.

Claims (1)

  1. Устройство для определения требуемого времени восстановления готовности изделия к применению, содержащее множество {m} вычислителей коэффициентов готовности подсистем по числу m подсистем изделия, при этом каждый вычислитель включает в себя вычитатель, первый сумматор, первый вход которого является вторым входом вычислителя коэффициента готовности подсистемы, второй сумматор, выход которого соединен со вторым входом делителя, выход которого является первым выходом вычислителя коэффициента готовности подсистемы, блок задержки, включающий в себя m-2 не связанных между собой элементов задержки, при этом вход каждого элемента задержки соединен индивидуально с первым выходом соответствующего ему вычислителя коэффициента готовности подсистемы в подмножестве от третьего до m-го, ключ, датчик времени, элемент задержки и элемент сравнения, отличающееся тем, что в него введены мультивибратор, блок перемножения, включающий в себя m-1 соединенных последовательно умножителей, третий и четвертый тумблеры, а каждый вычислитель коэффициента готовности подсистемы дополнен усилителем, первым и вторым тумблерами, причем первый и четвертый входы вычислителя коэффициента готовности подсистемы являются соответственно первым и вторым входами усилителя, выход которого подключен к первому и второму контактам первого тумблера, третий контакт которого соединен со вторым входом первого сумматора, а четвертый контакт - со вторым входом вычитателя, первый вход которого связан с первым входом первого сумматора, а выход подключен ко второму контакту второго тумблера, первый контакт которого соединен с выходом первого сумматора, а соединенные между собой третий и четвертый контакты подключены ко второму входу второго сумматора и являются вторым выходом вычислителя коэффициента готовности подсистемы, третий вход которого соединен с первыми входами второго сумматора и делителя, блок перемножения, включающий в себя m-1 последовательно соединенных умножителей, при этом первый и второй входы первого умножителя подключены соответственно к первому выходу первого и к первому выходу второго вычислителей коэффициентов готовности подсистем, а вторые входы остальных m-2 умножителей соединены индивидуально с выходами соответствующих им элементов задержки блока задержки, выход последнего (m-1)умножителя блока перемножения является первым выходом устройства и связан с соединенными между собой первым и вторым контактами третьего тумблера, третий контакт которого подключен ко второму входу элемента сравнения и ко второму контакту четвертого тумблера, а четвертый контакт третьего тумблера подключен к первому входу элемента сравнения и к первому контакту четвертого тумблера, третий и четвертый контакты которого запараллелены и соединены с пятым входом устройства, четвертым входом которого является первый вход датчика времени, третий вход которого соединен с третьим выходом устройства и со вторым выходом элемента сравнения, первый выход которого через мультивибратор связан с разрешающим входом ключа, а через элемент задержки - со вторым входом датчика времени, выход которого соединен с информационным входом ключа, выход которого подключен к четвертым входам вычислителей коэффициентов готовности подсистем.
RU2008142620/09A 2008-10-27 2008-10-27 Устройство для определения требуемого времени восстановления готовности изделия к применению RU2393542C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008142620/09A RU2393542C1 (ru) 2008-10-27 2008-10-27 Устройство для определения требуемого времени восстановления готовности изделия к применению

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008142620/09A RU2393542C1 (ru) 2008-10-27 2008-10-27 Устройство для определения требуемого времени восстановления готовности изделия к применению

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008142620A RU2008142620A (ru) 2010-05-10
RU2393542C1 true RU2393542C1 (ru) 2010-06-27

Family

ID=42673342

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008142620/09A RU2393542C1 (ru) 2008-10-27 2008-10-27 Устройство для определения требуемого времени восстановления готовности изделия к применению

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2393542C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU210462U1 (ru) * 2021-11-30 2022-04-15 Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова" Министерства обороны Российской Федерации Устройство для решения задачи определения значений показателей надежности радиолокационной станции при работе в теплонапряженных режимах

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU210462U1 (ru) * 2021-11-30 2022-04-15 Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова" Министерства обороны Российской Федерации Устройство для решения задачи определения значений показателей надежности радиолокационной станции при работе в теплонапряженных режимах

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008142620A (ru) 2010-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8924331B2 (en) System and method for solving quadratic programming problems with bound constraints utilizing a semi-explicit quadratic programming solver
CA2909351C (en) Method and device for the co-simulation of two sub-systems
Eldridge et al. Neural network-based accelerators for transcendental function approximation
GB2508970A (en) Verifying logic design of a processor with an instruction pipeline by comparing the output from first and second instances of the design
Zhao et al. Replacement policies for a parallel system with shortage and excess costs
RU2393542C1 (ru) Устройство для определения требуемого времени восстановления готовности изделия к применению
CN108647007B (zh) 运算系统及芯片
JP5692739B2 (ja) 常微分方程式を解くための方法、プログラム及びシステム
US10718800B2 (en) Method for determining and optimising the energy consumption of a production system
CN117971630B (zh) 异构计算平台及其任务仿真与耗时预测方法、装置、设备
Choochotkaew et al. Advancing Cloud Sustainability: A Versatile Framework for Container Power Model Training
Levitin et al. Reliability of fault-tolerant systems with parallel task processing
CN117150237A (zh) 时序数据预测方法、装置、设备及计算机可读存储介质
RU2378702C2 (ru) Устройство для определения эксплуатационно-технических характеристик изделия
KR20160029594A (ko) 파워 프로파일링 방법 및 파워 프로파일링 시스템
RU2380755C1 (ru) Устройство для определения допустимого времени восстановления работоспособности системы
CN115600352A (zh) 故障检测方法、装置、电子设备和可读存储介质
CN110322025B (zh) 一种基于功能、结构与信息相关的lru划分方法、装置及应用
Gruzlikov et al. A real-time fault-tolerant and power-efficient multicore system on chip
Meng et al. Establish Program WCET and Energy Consumption Prediction Model Based on LM Algorithm
RU2580099C2 (ru) Устройство для определения значения характеристик готовности изделия к применению
RU2310913C1 (ru) Устройство для определения оптимального периода технического обслуживания системы
KR20200080798A (ko) 가중 거리 자기 연상 양방향 커널 회귀를 이용한 온라인 신호 데이터 검증 장치 및 방법
Ursini et al. n-Steps ahead software reliability prediction using the Kalman filter
Wang et al. Research on life prediction method of DWT-AR airborne equipment based on $\text {DSP}+\text {FPGA} $ architecture

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20101028