Проверяемый статус документов Полнотекстовый поиск Доступ без регистрации

Карточка нормативного документа

ГОСТ Р МЭК 61078-2021

Надежность в технике. Структурная схема надежности

Просмотреть PDF
Статус не подтверждённа 07.09.2026Перед применением сверяйтесь с официальным источником
Удобное чтениеАбзацы и заголовки без PDF-разрывов

Межгосударственный стандарт

ГОСТ Р МЭК 61078-2021

Надежность в технике. Структурная схема надежности

Dependability in technics. Reliability block diagrams

Редакционная карточка ГОСТНОРМ. Полный текст публикуется только при подтверждённом праве использования. Метаданные сверяются по нескольким источникам.

Область применения

Область применения пока не подтверждена.

1

Страница 1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

                              ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ




                                        НАЦИОНАЛЬНЫЙ                         ГОСТ Р
                                           СТАНДАРТ
                                         РОССИЙСКОЙ
                                                                             МЭК 61078—
                                          ФЕДЕРАЦИИ                          2021




                                    Надежность в технике

                           СТРУКТУРНАЯ СХЕМА НАДЕЖНОСТИ

                              (IEC 61078:2016, Reliability block diagrams, IDT)



                                            Издание оф ициальное




                                                     Москва
                                        Российский институт стандартизации
                                                       2023




замеры шума оборудования

2

Страница 2

ГОСТ Р МЭК 61078—2021


                                         Предисловие
      1 ПОДГОТОВЛЕН Закрытым акционерным обществом «Научно-исследовательский центр контро­
ля 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. № 989-ст

     4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 61078:2016 «Структурная схе­
ма надежности» (IEC 61078:2016 «Reliability block diagrams», IDT).
     Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного между­
народного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5— 2012 (пункт 3.5).
     При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных между­
народных 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 настоящ его ста н д а р та установлены в с т а т ь е 26 Федерального закона
о т 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об из­
менениях к настоящ ему ста н д а р ту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущ его
года) информационном указателе «Национальные стандарты », а официальный т е к с т изменений
и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты ». В случае
пересмотра (замены) или отмены настоящ его ста н д а р та со отве тствую щ ее уведомление будет
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные
стандарты ». С о о тве тствую щ ая информация, уведомление и т е к с т ы размещаются та кж е в ин­
формационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального а ге н т с т в а по
техническому регулированию и метрологии в се ти И н те р н е т (www.rst.gov.ru)




                                                                                    © IEC, 2016
                                 © Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2021, 2022, 2023

     Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас­
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо­
му регулированию и метрологии

3

Страница 3

ГОСТ Р МЭК 61078—2021


                                                                           Содержание
1 Область п р и м е н е н и я ..................................................................................................................................................1
2 Нормативные с с ы л ки ..................................................................................................................................................1
3 Термины и определения............................................................................................................................................. 1
4 Условные обозначения, сокращения и а б б р е в и а тур ы ..................................................................................... 7
5 Предварительные рассмотрения, основные предположения и ограничения............................................11
6 Установление состояний успеха/отказа системы...............................................................................................13
7 Элементарные модели............................................................................................................................................. 14
8 Качественный анализ: минимальные наборы соединений и обрывов.........................................................18
9 Количественный анализ: блоки с постоянной вероятностью отказа/успеха............................................. 21
10 Количественный анализ: блоки с зависящими от времени вероятностями о тка за /усп е ха ............... 22
11 Булевы методы количественного анализа больших моделей.....................................................................30
12 Обобщенные методы блок-схемы н а д е ж н о сти .............................................................................................. 39
Приложение А (справочное) Краткое описание ф о р м у л .................................................................................. 46
Приложение В (справочное) Методы булевой ал ге б р ы .....................................................................................49
Приложение С (справочное) Зависящие от времени вероятности и RBD-управляемые
                 марковские п р о це ссы .....................................................................................................................64
Приложение D (справочное) Показатели зн а ч и м о с ти ........................................................................................70
Приложение Е (справочное) RBD-управляемые сети П етри............................................................................73
Приложение F (справочное) Числовые примеры и кр и в ы е ...............................................................................77
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных
                   стандартов национальным с та н д а р та м ................................................................................. 86
Б иблиограф ия...............................................................................................................................................................87

4

Страница 4

ГОСТ Р МЭК 61078—2021


                                           Введение
     Структурная схема надежности (RBD) является наглядным представлением путей успешного
функционирования системы. На этой схеме показаны логические связи функционирующих компонен­
тов (представленных в виде блоков), необходимые для успешной работы системы (далее — «успех
системы»). Следовательно, RBD эквивалентна логическому уравнению булевых переменных, а веро­
ятностные 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 приме­
нимых 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 зна­
чения, 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 Rs(t), коэффициент готовности A s(t) и частота отказов ws(t). Для систем, включающих
восстанавливаемые компоненты, вычисления As(t) и ws(t) могут быть довольно простыми, однако вы­
числение Rs(t) подразумевает рассмотрение зависимостей в системе (см. 3.34), которые могут быть
учтены в математической структуре RBD. Тем не менее в отдельных случаях доступна аппроксимация
*s (0 -
      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 матема­
тической 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.
      Если коэффициент готовности Afjt) одного блока может быть рассчитан с использованием отдель­
ного марковского процесса [2], независимо от других блоков, A jt) может быть использован в качестве
входных данных для расчетов, связанных с RBD, включая этот блок. Подход, в котором RBD обеспечи­
вает логическую структуру, а марковские процессы обрабатывают вычисления значений коэффициен­
тов готовности блоков, называется подходом «RBD-управляемых марковских процессов».
      Для систем, в которых необходимо учитывать порядок возникновения отказов, или когда ремон­
тируемые блоки не являются независимыми друг от друга, или если вероятность безотказной работы
системы Rs(t) не может быть рассчитана аналитическими методами, применимо моделирование Мон­
те-Карло или другие методы моделирования, такие как динамические RBD, методы Маркова [2] или
сети Петри [3].




IV
Показаны первые 4 из 94

История статуса

Подтверждённых событий пока нет.