RU2517948C1 - Способ контрольных испытаний на гамма-процентный ресурс невосстанавливаемых радиоэлектронных устройств с экспоненциальным законом распределения времени до отказа - Google Patents

Способ контрольных испытаний на гамма-процентный ресурс невосстанавливаемых радиоэлектронных устройств с экспоненциальным законом распределения времени до отказа Download PDF

Info

Publication number
RU2517948C1
RU2517948C1 RU2012148218/28A RU2012148218A RU2517948C1 RU 2517948 C1 RU2517948 C1 RU 2517948C1 RU 2012148218/28 A RU2012148218/28 A RU 2012148218/28A RU 2012148218 A RU2012148218 A RU 2012148218A RU 2517948 C1 RU2517948 C1 RU 2517948C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electronic devices
gamma
failure
test
time
Prior art date
Application number
RU2012148218/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012148218A (ru
Inventor
Андрей Дмитриевич Вельт
Владимир Дмитриевич Митрохин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт точных приборов"
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 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт точных приборов" filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт точных приборов"
Priority to RU2012148218/28A priority Critical patent/RU2517948C1/ru
Publication of RU2012148218A publication Critical patent/RU2012148218A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2517948C1 publication Critical patent/RU2517948C1/ru

Links

Landscapes

  • Testing, Inspecting, Measuring Of Stereoscopic Televisions And Televisions (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области испытаний радиоэлектронной аппаратуры и изделий электронной техники. Технический результат: сокращение времени испытаний на гамма-процентный ресурс. Сущность: продолжительность испытания принимают равной уменьшенному в m раз (где m - целое положительное число, большее единицы) заданному значению гамма-процентного ресурса за счет увеличения в m раз числа испытуемых радиоэлектронных устройств и разделения их на одинаковые группы по m радиоэлектронных устройств. Из отказавших во время испытаний радиоэлектронных устройств отбирают по одному из каждой группы, имеющей отказавшие радиоэлектронные устройства. Если общее число отобранных таким образом радиоэлектронных устройств меньше приемочного числа отказов или равно ему, то результаты испытаний считают положительными, в противном случае - отрицательными.

Description

Изобретение относится к области испытаний радиоэлектронной аппаратуры и изделий электронной техники.
Контрольные испытания радиоэлектронных устройств на долговечность являются, как правило, длительными и дорогостоящими испытаниями. Длительность испытаний связана с тем, что радиоэлектронные устройства могут использоваться в изделиях с длительными сроками эксплуатации без возможности доступа к изделиям в процессе их эксплуатации для их замены при выработке ресурса. Так, сроки активного существования (САС) современных космических аппаратов на орбите исчисляются годами. Современные радиоэлектронные устройства бортовых космических систем должны иметь гамма-процентный ресурс пять лет (43800 часов) и более [1, 2], а изделия электронной техники должны иметь минимальную наработку 100000 часов [3, 4], а следовательно, и гамма-процентный ресурс более 100000 часов.
Даже с учетом использования методов ускоренных испытаний на долговечность [5, 6] длительность контрольных испытаний радиоэлектронных устройств на гамма-процентный ресурс может составлять более полугода. Кроме того, контрольные испытания на гамма-процентный ресурс требуют обеспечения необходимых механических и климатических режимов, что также удорожает и усложняет проведение испытаний.
Известен способ контроля показателей надежности типа гамма-процент для заданного значения показателей типа Т (ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность. Москва) [7].
Согласно этому способу план контроля показателей надежности должен содержать число испытуемых образцов, стратегию проведения испытаний с восстановлением и (или) заменой отказавших изделий, без восстановления и (или) замены отказавших изделий, правила прекращения испытаний, число независимых наблюдений и отрицательных исходов этих наблюдений, позволяющих принять решение о соответствии или несоответствии изделий заданным требованиям к уровню надежности, а также правила принятия решения.
При испытании на надежность наблюдением может быть время безотказной работы изделия, продолжительность его восстановления и т.п., отрицательным исходом наблюдения - наступление отказа (предельного состояния), невозможность восстановления в течение заданного времени и т.п. (Раздел 1 «Общие положения», п.1.4, с.2).
При контроле надежности невосстанавливаемых изделий объем выборки (число испытуемых образцов) равен необходимому числу наблюдений (Раздел 1 «Общие положения», п.1.4, с.2).
Параметры плана контроля определяют по таблицам 33-35 в зависимости от браковочного Рβ и приемочного Рα уровней и рисков поставщика α и потребителя β (Раздел 2 «Контроль показателей надежности типа вероятность безотказной работы, вероятность восстановления за заданное время, гамма-процент для заданного значения показателей типа Т», с.32).
Для контроля организуется n независимых наблюдений, продолжительность каждого из которых равна наработке, для которой задана вероятность безотказной работы и в каждом наблюдении фиксируют результат: наличие или отсутствие отказа. После n-го наблюдения принимают решение о соответствии безотказности заданным требованиям, если число отказов не больше приемочного числа Сα. Решение о несоответствии принимают в случае, если число отказов больше приемочного числа (Раздел 2 «Контроль показателей надежности типа вероятность безотказной работы, вероятность восстановления за заданное время, гамма-процент для заданного значения показателей типа Т», с.32).
Недостатком приведенного в данном аналоге способа контрольных испытаний является большая длительность испытаний, равная заданному значению показателя типа Т гамма-процентного ресурса.
Известен способ испытаний на долговечность изделий электронной техники (ГОСТ 25359-82 Изделия электронной техники. Общие требования по надежности и методы испытаний. Государственный комитет СССР по стандартам) [8].
В качестве показателя надежности устанавливают интенсивность 1э отказов. Значение интенсивности λЭ отказов принимают постоянным в течение наработки tH (П.1.1, с.1).
Интенсивность λЭ отказов и наработку tн устанавливают в техническом задании (далее - ТЗ) и разделе «Технические требования» стандартов и ТУ на изделия (П.1.3, с.2).
Испытание на долговечность проводят с целью подтверждения заданного значения 1з интенсивности отказов в течение наработки tн (П.3.3, с.4).
Продолжительность испытаний на долговечность принимают равной наработке tн и устанавливают в стандартах и ТУ на изделия (П.3.3.3, с.4).
Известно [9], что от наработки tH можно перейти к гамма-процентному ресурсу и определить время испытаний для контроля гамма-процентного ресурса. Минимальная наработка соответствует гамма-проценту 99,99 ([9], с.9).
Недостатком приведенного способа контрольных испытаний на долговечность является большая длительность испытаний, равная заданному значению наработки tн.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ контрольных испытаний на долговечность по ГОСТ 20699-75 Приборы и средства автоматизации ГСП. Надежность. Методы контрольных испытаний. Государственный комитет СССР по стандартам [10].
Согласно этому способу контроль гамма-процентного ресурса сводят к контролю вероятности ненаступления предельного состояния за время, равное заданному значению гамма-процентного ресурса (П.5.2, с.12).
В стандартах и технических условиях на конкретные изделия должны быть определены показатели предельного состояния, в качестве которых могут быть приняты:
- изменение значений параметров больше допустимых;
- изменение свойств изделия, при котором дальнейшая эксплуатация изделия становится невозможной;
- другие виды предельного состояния (П.5.3, с.12).
Контрольные испытания на долговечность рекомендуется проводить одноступенчатым методом с ограниченной продолжительностью испытания. План испытаний рассчитывают следующим образом:
- выбирают предельную продолжительность tиp испытания;
- выбирают из стандартов, технических условий на изделие значение гамма-процентного ресурса и рассчитывают вероятность Рр=γ/100 ненаступления предельного состояния за время, равное гамма-процентному ресурсу;
- определяют число nр изделий, необходимое для проведения испытаний, и приемочное число Ср предельных состояний (П.5.6, с.13).
Предельную продолжительность tир испытания на долговечность выбирают равной заданному гамма-процентному ресурсу (П.5.7, с.13).
Приемочное Рαр и браковочное Рβр значения вероятности ненаступления предельного состояния за предельную продолжительность испытания рассчитывают:
а) если показатели безотказности входят в число параметров, определяющих предельное состояние изделия по формулам:
Pαp=Pp·Pα;
Pβp=Pp·Pβ,
где Pα - приемочное значение вероятности безотказной работы;
Рβ - браковочное значение вероятности безотказной работы;
б) если показатели безотказности не входят в число параметров, определяющих предельное состояние изделия, то Рαр принимают равным Рр, а Рβр - по ГОСТ 13216-74 (П.5.8, с.13).
Число изделий, необходимое для проведения испытаний, и приемочное число Ср предельных состояний определяют в зависимости от приемочного Рαр и браковочного Рβр значений вероятности ненаступления предельного состояния, риска изготовителя и риска потребителя по таблицам Приложения 1 (П.5.9, с.13). Каждая из таблиц Приложения 1 представляет приемочное число [С] и объем выборки [n] в зависимости от приемочного [Аα] и браковочного [Аβ] уровней показателей надежности при различных значениях риска изготовителя α и риска потребителя β для одноступенчатого метода.
Образцы изделия, достигшие предельного состояния, снимают с испытания (П.5.10.1, с.14). По окончании испытаний проверяют образцы изделия, анализируют материалы, накопленные во время испытаний, и определяют общее число dp, достигших предельного состояния за время испытаний.
Если dp меньше или равно Ср, результаты испытаний считают положительными. Если dp больше Ср, результаты испытаний считают отрицательными (П.5.10.2, с.14).
Недостатком приведенного способа контрольных испытаний на долговечность является большая длительность испытаний, равная заданному значению гамма-процентного ресурса.
Задачей изобретения является уменьшение времени контрольных испытаний на гамма-процентный ресурс невосстанавливаемых радиоэлектронных устройств с экспоненциальным законом распределения времени до отказа.
Для получения такого технического результата в предлагаемом способе контрольных испытаний на гамма-процентный ресурс невосстанавливаемых радиоэлектронных устройств с экспоненциальным законом распределения времени до отказа, испытания проводят одноступенчатым методом с ограниченной продолжительностью испытания и сводят к контролю вероятности ненаступления предельного состояния за время испытаний, в качестве предельного состояния принимают отказ радиоэлектронного устройства, выбирают предельную продолжительность tиp испытания и заданное значение гамма-процентного ресурса. Затем рассчитывают вероятность Рр ненаступления отказа за время, равное гамма-процентному ресурсу, и выбирают или рассчитывают приемочное Рαр и браковочное Рβр значения вероятности ненаступления отказа. В зависимости от Рαр, Рβр, риска изготовителя и риска потребителя определяют, как указано в прототипе, количество nр радиоэлектронных устройств. Первым отличительным признаком является то, что это число увеличивают в m раз, где m - целое положительное число, большее единицы, и полученное таким образом количество радиоэлектронных устройств разделяют на одинаковые группы по m радиоэлектронных устройств. Далее, как указано в прототипе, определяют приемочное число Ср отказов. Второй отличительный признак - за tиp берут уменьшенное в m раз заданное значение гамма-процентного ресурса. Согласно прототипу в процессе испытаний достигшие предельного состояния радиоэлектронные устройства не заменяют. По окончании испытаний определяют отказавшие радиоэлектронные устройства. Третий отличительный признак заключается в том, что из отказавших радиоэлектронных устройств отбирают по одному из каждой группы, имеющей отказавшие радиоэлектронные устройства. При этом, если общее число отобранных таким образом радиоэлектронных устройств меньше или равно Ср, то результаты испытаний считают положительными, в противном случае - отрицательными.
Суть предлагаемого изобретения основана на физическом принципе (законе) надежности, полученном в работах Н.М.Седякина [11], [12], в которых показано, что при вероятности безотказной работы элемента или системы (далее по тексту элемента) за время (0, t), определяемой выражением:
p ( t ) = e 0 t λ ( z ) d z , ( 1 )
Figure 00000001
мера ресурса, выработанного элементом в интервале времени (0, t), определяется выражением:
r ( t ) = 0 t λ ( z ) d z . ( 2 )
Figure 00000002
Из выражений (1) и (2) следует, что, если вероятности безотказной работы (1) двух изделий равны, то равны и выработанные ими ресурсы.
Для радиоэлектронных изделий с экспоненциальным законом распределения времени до отказа выражения (1) и (2) принимают вид [13]
p ( t ) = e λ t , ( 3 )
Figure 00000003
r ( t ) = λ t . ( 4 )
Figure 00000004
Суть предлагаемого изобретения базируется на выражениях (3), (4).
Пусть одно радиоэлектронное устройство u1 с экспоненциальным законом распределения времени до отказа имеет интенсивность отказов λ1 и вероятность безотказной работы за время t1
p 1 ( t ) = e λ 1 t 1 , ( 5 )
Figure 00000005
и, в соответствии с (4), выработанный ресурс за время t1
r 1 ( t ) = λ 1 t 1 . ( 6 )
Figure 00000006
Рассмотрим второе радиоэлектронное устройство u2 с экспоненциальным законом распределения времени до отказа, которое имеет интенсивность отказов λ2 и вероятность безотказной работы за время t2
p 2 ( t ) = e λ 2 t 2 , ( 7 )
Figure 00000007
и выработанный ресурс, соответственно
r 2 ( t ) = λ 2 t 2 . ( 8 )
Figure 00000008
Приравняв вероятности безотказной работы радиоэлектронных устройств u1 и u2, и, соответственно, их выработанные ресурсы, получим из выражений (5)-(8)
λ 1 t 1 = λ 2 t 2 . ( 9 )
Figure 00000009
Введя условие λ2=кλ1 (к>0), получим из выражения (9)
t 2 = t 1 (10)
Figure 00000010
Таким образом, увеличивая в «к» раз интенсивность отказов и одновременно сокращая в «к» раз время работы радиоэлектронного устройства, мы оставляем неизменным выработанный ресурс.
Способ осуществляется следующим образом.
В предлагаемом изобретении число nр радиоэлектронных устройств, необходимое для проведения испытаний, полученное исходя из одноступенчатого метода контроля за заданное время приемочного и браковочного уровней, рисков изготовителя потребителя и приемочного числа, увеличивают в m раз, где m - целое положительное число, большее единицы. Полученное таким образом количество радиоэлектронных устройств разделяют на одинаковые группы по m радиоэлектронных устройств в группе, а время tиp испытаний принимают равным уменьшенному в m раз заданному значению гамма-процентного ресурса.
При этом вместо каждого из nр испытуемых радиоэлектронных устройств по прототипу предлагается испытывать m радиоэлектронных устройств. Причем отказ каждой группы из m радиоэлектронных устройств фиксируется при отказе хотя бы одного из входящих в данную группу радиоэлектронных устройств, что в смысле надежности равносильно их последовательному соединению в группе и увеличению интенсивности λ отказов группы радиоэлектронных устройств в m раз по отношению к одному радиоэлектронному устройству.
Учитывая, что испытуемые радиоэлектронные устройства являются радиоэлектронными устройствами с экспоненциальным законом распределения времени до отказа, невосстанавливаемыми, для которых отказ является предельным состоянием, сокращение времени испытаний на гамма-процентный ресурс в m раз по отношению к заданному обосновано выражением (10).
Таким образом, предлагаемое изобретение решает задачу уменьшения времени контрольных испытаний на гамма-процентный ресурс невосстанавливаемых радиоэлектронных устройств с экспоненциальным законом распределения времени до отказа за счет увеличения числа испытуемых радиоэлектронных устройств.
Необходимо заметить, что сокращение времени контрольных испытаний на безотказность путем увеличения числа испытуемых изделий для изделий с экспоненциальным законом распределения времени до отказа известно ([10], п.2.3.2, с.4), однако распространить эту возможность на контрольные испытания на долговечность можно только на основании результатов работ [11], [12], а именно выражений (1), (2).
Пример
Пусть необходимо провести контрольные ресурсные испытания радиоэлектронного устройства, состоящего из последовательно соединенных радиоэлектронных элементов. Каждый радиоэлектронный элемент невосстанавливаемый, и время до отказа каждого элемента подчиняется экспоненциальному закону. Отказ каждого из элементов приводит к отказу радиоэлектронного устройства. Следовательно, время до отказа радиоэлектронного устройства подчиняется экспоненциальному закону ([13], с.134).
Пусть в технических условиях на радиоэлектронное устройство задан гамма-процентный ресурс, равный 50000 ч при γ=90%.
Рассмотрим сначала порядок проведения контрольных испытаний на гамма-процентный ресурс согласно прототипу [10].
Рассчитывают Рр
Рр=90/100=0,90
Принимают:
Рαр=0,95;
Рβр=0,8.
Риски принимают: α=β=0,2.
Принимают Ср=1.
По таблицам приложения 1 [10] определяют (Аα=95, Аβ=0,8 и Ср=1) nр=12.
Таким образом, согласно [10], ставят на испытания 12 радиоэлектронных устройств. Длительность испытаний должна составлять 50000 часов или 5,7 года.
Радиоэлектронные устройства считают отвечающими заданным требованиям к гамма-процентному ресурсу, если за время испытаний имело место не более одного отказа. Если число отказов более одного - радиоэлектронные устройства считают не отвечающими заданным требованиям к гамма-процентному ресурсу.
Теперь рассмотрим порядок проведения контрольных испытаний на гамма-процентный ресурс согласно предлагаемому изобретению.
Пусть необходимо провести ресурсные испытания радиоэлектронного устройства, состоящего из последовательно соединенных радиоэлектронных элементов. Каждый радиоэлектронный элемент невосстанавливаемый, и время до отказа каждого элемента подчиняется экспоненциальному закону. Отказ каждого из элементов приводит к отказу радиоэлектронного устройства. Следовательно, время до отказа радиоэлектронного устройства подчиняется экспоненциальному закону ([13], с.134).
Пусть в технических условиях на радиоэлектронное устройство задан гамма-процентный ресурс, равный 50000 ч при γ=90%.
Рассчитывают Рр
Рр=90/100=0,90
Принимают:
Рαр=0,95;
Рβр=0,8.
Риски принимают: α=β=0,2.
Принимают Ср=1.
По таблицам приложения 1 [10] определяют (Аα=95, Аβ=0,8 и Ср=1) nр=12.
Принимают m=5, следовательно, ставят на испытания 5nр=60 радиоэлектронных устройств.
При этом длительность испытаний составит 10000 часов или 1,14 года.
Если в процессе испытаний число групп, в которых имелись отказы радиоэлектронных устройств, не более одного - радиоэлектронные устройства считают отвечающими заданным требованиям к гамма-процентному ресурсу. Если в процессе испытаний число групп, в которых имелись отказы радиоэлектронных устройств, более одного - радиоэлектронные устройства считаются не отвечающими заданным требованиям к гамма-процентному ресурсу.
Библиография
1. ГЕНЕРАТОРЫ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОСТАТИРОВАННЫЕ ГК54-ТС-К. Дополнение к техническим условиям АДКШ.433530.003 ТУ-Д1 (Взамен АДКШ.433530.003 ТУ-Д1 изм. «7»).
2. ГЕНЕРАТОРЫ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОСТАТИРОВАННЫЕ ГК54-ТС-Д14, ГК-54-ТС-К-Д14. Дополнение к техническим условиям АДКШ.433530.003 ТУ-Д14.
3. Резисторы постоянные непроволочные. Р1-12. Технические условия ШКАБ.434110.002 ТУ.
4. Микросхемы интегральные серии 564 В, Б564 В-4. Технические условия 6КО.347.064 ТУ/02. 1994.
5. ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения.
6. Резиновский А.Я. Нормирование показателей надежности технических изделий и их оценка по данным эксплуатации. Ордена Ленина Всесоюзное общество «Знание». Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический музей. Государственный комитет СССР по управлению качеством. Союз научных и инженерных Обществ СССР. Качество и надежность изделий №3 (15), с.96.
7. ГОСТ 27.410-87. Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность. Москва.
8. ГОСТ 25359-82 Изделия электронной техники. Общие требования по надежности и методы испытаний. Государственный комитет СССР по стандартам. Москва.
9. Боровиков С.М., Цырельчук И.Н., Троян Ф.Д. Расчет показателей надежности радиоэлектронных средств. Под редакцией С.М.Боровикова. Минск БГУИР 2010.
10. ГОСТ 20699-75 Приборы и средства автоматизации ГСП. Надежность, Методы контрольных испытаний.
11. Седякин Н.М. Об одном физическом принципе теории надежности. Известия академии наук СССР. Техническая кибернетика, №3, 1966.
12. Седякин Н.М. Об одном физическом принципе теории надежности и некоторых его приложениях. ЛЕНИНГРАДСКАЯ ВОЕННАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ АКАДЕМИЯ им. А.Ф.Можайского. Ленинград, - 1965.
13. Гнеденко Б.В., Беляев Ю.К., Соловьев А.Д. Математические методы в теории надежности. Издательство "Наука". М., 1965.

Claims (1)

  1. Способ контрольных испытаний на гамма-процентный ресурс невосстанавливаемых радиоэлектронных устройств с экспоненциальным законом распределения времени до отказа, согласно которому испытания проводят одноступенчатым методом с ограниченной продолжительностью испытания и сводят к контролю вероятности ненаступления предельного состояния за заданное время, в качестве предельного состояния принимают отказ радиоэлектронного устройства, выбирают предельную продолжительность tиp испытания и заданное значение гамма-процентного ресурса, рассчитывают вероятность Рр ненаступления отказа за время, равное гамма-процентному ресурсу, выбирают или рассчитывают приемочное Рαр и браковочное Рβр значения вероятности ненаступления отказа, в зависимости от Рαр, Рβр, риска изготовителя и риска потребителя определяют количество nр радиоэлектронных устройств, необходимое для проведения испытаний, и приемочное число Ср отказов, в процессе испытаний отказавшие радиоэлектронные устройства не заменяют, по окончании испытаний определяют отказавшие радиоэлектронные устройства, отличающийся тем, что число nр увеличивают в m раз, где m - целое положительное число большее единицы, полученное таким образом количество радиоэлектронных устройств разделяют на одинаковые группы по m радиоэлектронных устройств, tиp принимают равным уменьшенному в m раз заданному значению гамма-процентного ресурса, из отказавших радиоэлектронных устройств отбирают по одному из каждой группы, имеющей отказавшие радиоэлектронные устройства, при этом, если общее число отобранных таким образом радиоэлектронных устройств меньше или равно Ср, то результаты испытаний считают положительными, в противном случае - отрицательными.
RU2012148218/28A 2012-11-14 2012-11-14 Способ контрольных испытаний на гамма-процентный ресурс невосстанавливаемых радиоэлектронных устройств с экспоненциальным законом распределения времени до отказа RU2517948C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012148218/28A RU2517948C1 (ru) 2012-11-14 2012-11-14 Способ контрольных испытаний на гамма-процентный ресурс невосстанавливаемых радиоэлектронных устройств с экспоненциальным законом распределения времени до отказа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012148218/28A RU2517948C1 (ru) 2012-11-14 2012-11-14 Способ контрольных испытаний на гамма-процентный ресурс невосстанавливаемых радиоэлектронных устройств с экспоненциальным законом распределения времени до отказа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012148218A RU2012148218A (ru) 2014-05-20
RU2517948C1 true RU2517948C1 (ru) 2014-06-10

Family

ID=50695528

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012148218/28A RU2517948C1 (ru) 2012-11-14 2012-11-14 Способ контрольных испытаний на гамма-процентный ресурс невосстанавливаемых радиоэлектронных устройств с экспоненциальным законом распределения времени до отказа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2517948C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2660748C1 (ru) * 2017-06-23 2018-07-09 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт точных приборов" Способ контрольных испытаний на гамма-процентный ресурс невосстанавливаемых радиоэлектронных устройств
RU2745037C1 (ru) * 2020-02-19 2021-03-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)" Способ автоматического контроля сохраняемости работоспособности транспортных средств, сельскохозяйственных и дорожных машин
RU2783978C1 (ru) * 2021-11-11 2022-11-22 Федеральное государственное казенное учреждение "12 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ поблочных испытаний радиоэлектронной аппаратуры на стойкость к воздействию импульсного гамма-излучения на моделирующих установках

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2168735C2 (ru) * 1999-04-05 2001-06-10 РНИИ "Электронстандарт" Способ отбора изделий электронной техники по стойкости или надежности
WO2003044852A2 (en) * 2001-10-19 2003-05-30 Auburn University Estimating reliability of components for testing and quality optimization
JP4750185B2 (ja) * 2007-12-06 2011-08-17 日本電気計器検定所 電子化計量装置の寿命推定方法および装置
RU2444741C1 (ru) * 2010-07-20 2012-03-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "НПО "ОРИОН" Способ испытания безотказности устройства

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2168735C2 (ru) * 1999-04-05 2001-06-10 РНИИ "Электронстандарт" Способ отбора изделий электронной техники по стойкости или надежности
WO2003044852A2 (en) * 2001-10-19 2003-05-30 Auburn University Estimating reliability of components for testing and quality optimization
JP4750185B2 (ja) * 2007-12-06 2011-08-17 日本電気計器検定所 電子化計量装置の寿命推定方法および装置
RU2444741C1 (ru) * 2010-07-20 2012-03-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "НПО "ОРИОН" Способ испытания безотказности устройства

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2660748C1 (ru) * 2017-06-23 2018-07-09 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт точных приборов" Способ контрольных испытаний на гамма-процентный ресурс невосстанавливаемых радиоэлектронных устройств
RU2745037C1 (ru) * 2020-02-19 2021-03-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)" Способ автоматического контроля сохраняемости работоспособности транспортных средств, сельскохозяйственных и дорожных машин
RU2783978C1 (ru) * 2021-11-11 2022-11-22 Федеральное государственное казенное учреждение "12 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ поблочных испытаний радиоэлектронной аппаратуры на стойкость к воздействию импульсного гамма-излучения на моделирующих установках

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012148218A (ru) 2014-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hu et al. Optimum step-stress accelerated degradation test for Wiener degradation process under constraints
Ye et al. Stochastic modelling and analysis of degradation for highly reliable products
US20080244326A1 (en) Prognosis of faults in electronic circuits
Koh et al. Normality for non-normal distributions
RU2517948C1 (ru) Способ контрольных испытаний на гамма-процентный ресурс невосстанавливаемых радиоэлектронных устройств с экспоненциальным законом распределения времени до отказа
CN111521883A (zh) 一种用于获取高压直流输电线路电场测量值的方法及***
KR101991296B1 (ko) 원자력 발전설비의 기계학습식 예측진단장치
Ramaswamy et al. Time truncated chain sampling plans for generalized Rayleigh distribution
CN109145331A (zh) 基于硬件白盒测试的电子类产品性能评估方法及装置
CN112613191A (zh) 电缆健康状态评估方法、装置、计算机设备和存储介质
CN108229727B (zh) 医疗器械整机寿命分布预测方法和***
CN107798149A (zh) 一种飞机维修性评估方法
CN111061254B (zh) 一种phm***性能的评价方法及***
Balakrishnan et al. Gamma degradation models: inference and optimal design
US11886831B2 (en) Data sorting device and method, and monitoring and diagnosis device
CN104217093B (zh) 利用不良样本的缺陷地图判定问题设备的方法及其装置
Razzaque Mughal et al. Group acceptance sampling plan for re-submitted lots under generalized Pareto distribution
Klink et al. Systematic approach for the test data generation and validation of ISC/ESC detection methods
Booysen et al. A practical methodology for the systematic identification of outliers
Pant et al. Modeling a sequentially inspected system prone to degradation and shocks
RU2660748C1 (ru) Способ контрольных испытаний на гамма-процентный ресурс невосстанавливаемых радиоэлектронных устройств
RU2345492C2 (ru) Способ диагностирования средств связи телекоммуникационных систем
CN105303315B (zh) 一种计及检修随机性影响的电力设备可靠性评估方法
Chen et al. Enhanced recursive probabilistic integration method for probabilistic fatigue life management using structural health monitoring
RU2783770C1 (ru) Способ проведения многофакторных эквивалентно-циклических испытаний