Надежность автоматизированных систем.ти

Скачать тест — (Надежность автоматизированных систем.ти_38c473ee.pdf)

  1. Как в теории надежности трактуется понятие «система»?
  2. Может ли один и тот же объект рассматриваться как система и как элемент системы?
  3. Как в теории надежности определяется «элемент системы»?
  4. Какое основное требование предъявляется к автоматизированной системе?
  5. Влияют ли вспомогательные функции автоматизированной системы на возникновение ее отказа?
  6. Как определяется надежность автоматизированной системы?
  7. Какие свойства включает в себя надежность автоматизированной системы?
  8. Как определяется неисправное состояние автоматизированной системы?
  9. Может ли исправная система быть неработоспособной?
  10. Как называется система, если при возникшем отказе ее восстановление признается нецелесообразным или невозможным?
  11. Как определяется безотказность автоматизированной системы?
  12. Может ли неремонтируемое устройство быть восстанавливаемым?
  13. Что такое оперативная готовность автоматизированной системы?
  14. Как определяется долговечность автоматизированной системы?
  15. Как определяется отказ автоматизированной системы?
  16. Для чего используется избыточность (резервирование) автоматизированной системы?
  17. Всегда ли неремонтопригодная автоматизированная система является невосстанавливаемой?
  18. Как определяется сохраняемость автоматизированной системы?
  19. Что такое зависимый отказ автоматизированной системы?
  20. Как определяется неработоспособное состояние автоматизированной системы?
  21. Укажите количественную характеристику безотказности автоматизированной системы?
  22. Может ли неисправная автоматизированная система быть работоспособной?
  23. Как определяется ремонтопригодность автоматизированной системы?
  24. Чему равна вероятность безотказной работы автоматизированной системы при t → ∞, где t — время эксплуатации системы?
  25. Что характеризует плотность распределения времени безотказной работы автоматизированной системы?
  26. Чему равна вероятность безотказной работы системы, если было установлено, что ее плотность распределения наработки на отказ (частота отказов) имеет вид ω(t)=2λe^-λt?
  27. Как рассчитывается вероятность отказа автоматизированной системы для времени t?
  28. Как определяется средняя наработка на отказ (среднее время безотказной работы) автоматизированной системы?
  29. Как определяется интенсивность отказов автоматизированной системы от времени?
  30. Что такое вероятность восстановления автоматизированной системы?
  31. Чему равна интенсивность отказов автоматизированной системы, если было установлено, что ее плотность распределения наработки на отказ (частота отказов) имеет вид ω(t)=2λe^-λt?
  32. Как рассчитывается плотность распределения наработки на отказ?
  33. Как связаны между собой вероятность невосстановления qв(t) и вероятность восстановления pв(t) автоматизированной системы?
  34. Чему равна наработка до первого отказа автоматизированной системы, если вероятность ее безотказной работы определяется зависимостью p(t)=2e^-λt?
  35. Чему равна плотность распределения времени восстановления (частота восстановления) автоматизированной системы, если вероятность ее восстановления определяется как pв(t)=2e^-0,03t -1?
  36. Чему равно среднее время восстановления элемента автоматизированной системы, если вероятность ее невосстановления определяется как qв(t) = 2e^-0,3t?
  37. Как определить интенсивность отказов элемента автоматизированной системы, если известна функция вероятности безотказной работы p(t)?
  38. Что такое функция готовности системы G(t)?
  39. Чему равен коэффициент готовности системы КГ, если средняя наработка на отказ Tср = 500 ч, а среднее время восстановления Tср = 50ч?
  40. Как определить вероятность восстановления элемента автоматизированной системы, если известна функция плотности распределения времени восстановления (частота восстановления) ωв(t)?
  41. Чему равна наработка на отказ системы, если известно, что интенсивность отказов системы λ = 0,02[1/ч]?
  42. Как определить вероятность безотказной работы элемента автоматизированной системы, если известна функция интенсивности его отказов λ(t)?
  43. Чему равно значение функции готовности системы для времени t, если коэффициент ее готовности равен Kг = 0,83, а среднее время восстановления Tв = 10[ч]?
  44. Что такое функция простоя системы g(t)?
  45. Чему равен коэффициент простоя системы КГ, если средняя наработка на отказ Tср = 500 ч, а среднее время восстановления Tср = 50ч?
  46. Как определить интенсивность восстановления элемента автоматизированной системы, если известна функция плотности распределения времени восстановления (частота восстановления) ωв(t)?
  47. Чему равен коэффициент готовности системы, если известно, что интенсивность отказов системы λ = 0,02[1/ч], а среднее время Tв=10[ч] восстановления?
  48. Как связаны между собой функция готовности G(t) и функция простоя g(t) системы?
  49. Как определить вероятность отказа работы элемента автоматизированной системы, если известна функция плотность распределения наработки на отказ ω(t)?
  50. Как определяется ресурс системы?
  51. Как меняется интенсивность отказов системы на интервале приработки периода жизни?
  52. Что показывает распределение Вейбулла?
  53. Чему равна гамма-функция Г(0,7), если гамма-функция Г(1,7)=0,9086?
  54. Что называется сроком сохраняемости автоматизированной системы?
  55. К какому типу основных распределений интенсивности отказов относится экспоненциальное распределение?
  56. Какому закону подчиняется вероятность безотказной работы системы, если ее интенсивность отказов λ(t) = const?
  57. Как меняется интенсивность отказов системы на интервале нормальной эксплуатации периода жизни?
  58. Чему равна гамма-функция Г(-3,2), если гамма-функция Г(1,8)=0,943?
  59. Как определяется вероятность безотказной работы системы с помощью распределения Вейбулла?
  60. Чему равна вероятность безотказной работы системы, подчиняющейся экспоненциальному распределению, на интервале времени, равном среднему времени наработки на отказ, т.е. t = Tср?\
  61. Как меняется интенсивность отказов системы на интервале износа (старения) периода жизни?
  62. Наработка технической системы до отказа описывается экспоненциальным распределением с параметром λ = 10^-4[1/ч]. Определить вероятность безотказной работы системы за время работы t = 2000[ч]
  63. Как определяется вероятность безотказной работы системы по распределению Релея?
  64. Плотность распределения наработки до отказа системы представлена суммой экспоненциальных распределений ω1(t) и ω2(t) ω(t) = c1ω1(t) + c2ω2(t), где c1, c2 — коэффициенты веса: c1 + c2 = 1. Чему равна вероятность безотказной работы этой системы?
  65. Как определяется длительность восстановления автоматизированной системы в соответствии с экспоненциальным распределением?
  66. Как определяется среднее время безотказной работы в соответствии с распределением Релея?
  67. Какое распределение используют для характеристики дискретной случайной величины?
  68. Наработка технической системы до отказа описывается экспоненциальным распределением с параметром λ = 10^-4[1/ч]. Определить плотность распределения наработки до отказа системы ω(t) за время работы t = 2000 [ч].
  69. Как определяется среднее время восстановления автоматизированной системы с вероятностью безотказной работы pв(t) = 1-e^μt в соответствии с экспоненциальным распределением?
  70. Плотность распределения наработки до отказа системы представлена суммой экспоненциальных распределений ω1(t) и ω2(t) ω(t) = c1ω1(t) + c2ω2(t), где c1, c2 — коэффициенты веса: c1 + c2 = 1. Чему равна наработка на отказ этой системы?
  71. Как определяется среднее время безотказной работы системы в соответствии с гамма-распределением r, λ0
  72. Как определяется плотность времени восстановления автоматизированной системы в соответствии с экспоненциальным распределением?
  73. Какое распределение используют для характеристики непрерывной случайной величины?
  74. Что подразумевает апостериорный анализ надежности автоматизированной системы?
  75. Наработка технической системы до отказа описывается экспоненциальным распределением с параметром λ = 10^-4[1/ч]. Определить среднюю наработку на отказ системы
  76. На испытание поставлено 1000 однотипных элементов автоматизированной системы. За первые 3000ч отказало 80 элементов, а на интервале времени 3000-4000ч отказало еще 50 элементов. Определить статистическую оценку надежности блоков для t = 3500ч
  77. Как определяется статистическая оценка надежности элементов системы?
  78. Как определяется дисперсия времени безотказной работы системы в соответствии с гамма-распределением?
  79. На испытание поставлено 1000 однотипных элементов автоматизированной системы. За первые 3000ч отказало 80 элементов, а на интервале времени 3000-4000ч отказало еще 50 элементов. Определить статистическую оценку интенсивности отказов блоков для t = 3500ч
  80. Как определяется статистическая оценка частоты отказов элементов системы?
  81. На испытание поставлено 1000 однотипных невосстанавливаемых элементов автоматизированной системы. За первые 3000ч отказало 80 элементов, а на интервале времени 3000-4000ч отказало еще 50 элементов. Определить статистическую оценку частоты отказов блоков для t = 3500ч
  82. При каком типе техобслуживания автоматизированной системы затраты будут минимальными?
  83. Как определяется статистическая оценка интенсивности отказов элементов системы?
  84. Для чего используется метод расчетных графиков?
  85. В каком случае для подтверждения норм надежности системы используется моделирование?
  86. Как определяется статистическая оценка средней наработки до первого отказа элементов системы?
  87. Для чего используется метод контрольных испытаний?
  88. Укажите режимы ускоренных испытаний объектов на надежность
  89. Что показывает коэффициент подобия при форсированных испытаниях объекта?
  90. Какова должна быть длительность испытаний автоматизированной системы в форсированном режиме, если ее наработка на отказ в реальных условиях составляет 5000ч, а коэффициент подобия форсированных испытаний kП = 25?
  91. Какое мероприятие относится к системному методу повышения надежности автоматизированной системы?
  92. Что называется резервированием автоматизированной системы?
  93. Назовите основные виды резервирования
  94. Какое мероприятие относится к структурному методу повышения надежности автоматизированной системы?
  95. Как определяется постоянное резервирование элементов системы?
  96. Что называется активным резервированием автоматизированной системы?
  97. Как рассчитывается безотказность работы системы с общим резервированием?
  98. Какое мероприятие относится к конструктивному методу повышения надежности автоматизированной системы?
  99. Чем характеризуется степень избыточности автоматизированной системы?
  100. Как рассчитывается интенсивность отказов системы с общим резервированием?