Электронный фонд правовой
и нормативно-технической документации
ГОСТ Р МЭК 61078-2021 Надежность в технике. Структурная схема надежности (Переиздание)
ГОСТ Р МЭК 61078-2021
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Надежность в технике
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА НАДЕЖНОСТИ
Dependability in technics. Reliability block diagrams
ОКС 03.120.01;
03.120.99
Дата введения 2022-01-01
Предисловие
1 ПОДГОТОВЛЕН Закрытым акционерным обществом "Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем" (ЗАО "НИЦ КД") на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 119 "Надежность в технике"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 сентября 2021 г. N 989-ст
4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 61078:2016* "Структурная схема надежности" (IEC 61078:2016 "Reliability block diagrams", IDT).
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - Примечание изготовителя базы данных.
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 3.5).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
5 ВЗАМЕН ГОСТ Р 51901.14-2007 (МЭК 61078:2006)
6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 2022, апрель 2023 г.
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)
Введение
Структурная схема надежности (RBD) является наглядным представлением путей успешного функционирования системы. На этой схеме показаны логические связи функционирующих компонентов (представленных в виде блоков), необходимые для успешной работы системы (далее - "успех системы"). Следовательно, RBD эквивалентна логическому уравнению булевых переменных, а вероятностные вычисления в основном связаны с ситуацией, когда значения вероятностей успеха/отказа блоков постоянны.
Существует много различных методов анализа надежности, одним из которых является RBD. Таким образом, цель каждого метода и их индивидуального или совместного применения состоит в оценке коэффициента готовности, вероятности безотказной работы, частоты отказов и других применимых показателей надежности, которые должны быть изучены аналитиком до принятия решения об использовании RBD. Следует также рассмотреть результаты, получаемые каждым методом, данные, необходимые для выполнения анализа, сложность анализа и другие факторы, указанные в настоящем стандарте.
Если блоки RBD не зависят друг от друга и порядок, в котором происходят отказы, не имеет значения, то вычисление вероятностей может быть распространено на показатели, зависящие от времени, включая восстанавливаемые и невосстанавливаемые блоки (или компоненты). В этом случае должны быть рассмотрены три показателя, связанные с успешной работой системы: вероятность безотказной работы системы , коэффициент готовности
и частота отказов
. Для систем, включающих восстанавливаемые компоненты, вычисления
и
могут быть довольно простыми, однако вычисление
подразумевает рассмотрение зависимостей в системе (см. 3.34), которые могут быть учтены в математической структуре RBD. Тем не менее в отдельных случаях доступна аппроксимация
.
Метод RBD связан с анализом дерева отказов [1] и с марковскими методами [2]:
Базовая математика одинакова для RBD и анализа дерева отказов (FTA): RBD ориентирована на успех системы, FT - на отказ системы. Всегда можно преобразовать RBD в FT и наоборот. С математической точки зрения модели RBD и FT представляют собой две стороны одного и того же логического выражения. Поэтому математические разработки и ограничения для обоих методов одинаковы.
Документ «ГОСТ Р МЭК 61078 2021 Надежность в технике. Структурная схема надежности. Переиздание» предназначен для регламентации методов и подходов к оценке надежности технических систем. Он применяется в различных отраслях, включая машиностроение, электронику и другие сферы, где важна надежность и безопасность оборудования. Стандарт служит основой для разработки и анализа структурных схем, которые помогают в оценке и повышении надежности изделий.
Ключевыми аспектами документа являются методы оценки надежности, параметры, которые необходимо учитывать при проектировании, и требования к структурным схемам. В частности, стандарт описывает процедуры, позволяющие определить вероятности отказов, а также методы расчета и анализа, что способствует более точному прогнозированию надежности систем. Также регламентируются основные виды надежности, такие как функциональная, эксплуатационная и техническая, что позволяет более комплексно подходить к оценке изделий.
Важные технические детали документа включают условия испытаний, классификацию изделий по степени надежности и измеряемые величины, такие как среднее время наработки на отказ и коэффициенты надежности. Эти аспекты играют ключевую роль в процессе проектирования и тестирования, обеспечивая соответствие продукции современным требованиям и стандартам. Установленные параметры позволяют унифицировать подходы к оценке и обеспечивают сопоставимость результатов различных испытаний.
Целевой аудиторией данного стандарта являются производители, проектировщики, лаборатории, а также контролирующие органы, занимающиеся оценкой и сертификацией изделий. Использование данного документа позволяет обеспечить единый подход к оценке надежности, что в свою очередь способствует повышению качества продукции и безопасности эксплуатации. Стандарт также может быть полезен для образовательных учреждений, занимающихся подготовкой специалистов в области надежности техники.
Практическое значение стандарта заключается в его влиянии на безопасность, качество и охрану труда. Применение регламентируемых методов и параметров способствует снижению рисков, связанных с отказами оборудования, что напрямую влияет на безопасность пользователей и эффективность производственных процессов. Кроме того, стандарт обеспечивает совместимость между различными системами и изделиями, что важно для интеграции новых технологий и модернизации существующего оборудования.
В переиздании документа учтены последние изменения в области международных стандартов и передовые практики в сфере надежности. Обновлены некоторые методы оценки и уточнены требования к документированию результатов испытаний. Это делает стандарт более актуальным и полезным для специалистов, работающих в области надежности техники.
Описание документа носит справочный характер, достоверность этого материала не гарантируется.
Чтобы получить полный доступ к этому и другим документам, приобретайте доступ к Информационной сети «Техэксперт» - лидеру в области комплексного обеспечения предприятий нормативно-технической документацией.
доступны в системах «Техэксперт» и «Кодекс»