ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА
Продление сроков эксплуатации химического и нефтехимического оборудования является огромным резервом повышения эффективности его использования и экономии материальных ресурсов, но при этом возникает серьезная проблема обеспечения надежности и безопасности производства.
Задача определения остаточного ресурса эксплуатируемого оборудования относится к классу задач индивидуального прогнозирования и включает решение таких задач, как оценка текущего состояния и развитие этого состояния в ближайшем будущем, оценка вероятностей наступления отказов и прогнозирование аварийных ситуаций, оценка риска по отношению к опасным аварийным ситуациям. На основе этого прогноза устанавливается предельно допустимый срок эксплуатации оборудования или назначается срок очередного контроля его состояния.
Основой для прогнозирования остаточного ресурса оборудования служит следующая информация:
Диагностические данные о состоянии, данные текущего оперативного контроля в процессе эксплуатации;
Данные о нагрузках и условиях воздействия окружающей среды;
Априорная информация об элементах, определяющих ресурс.
Существуют два основных направления определения остаточного ресурса: 1) основанное на физических предпосылках; 2) вероятностные методы оценки остаточного ресурса.
Чисто физические методы оценки остаточного ресурса, как правило, не учитывают многообразия реальных условий эксплуатации, в связи с этим значения показателей ресурса, рассчитанные путем физических предпосылок, часто во много раз превышают значения, полученные путем обработки статистических данных. Применение вероятностных методов оценки остаточного ресурса требует получения статистической информации о ресурсе анализируемого оборудования, что затруднено как экономически, так и во времени. Кроме того, требуется выполнение условия статистической устойчивости, что для изделий единичного исполнения сомнительно.
Наиболее перспективным направлением определения остаточного ресурса является использование физических представлений о ресурсных свойствах с применением вероятностных методов.
Под остаточным ресурсом оборудования (после времени tic) понимается его наработка, начиная с момента до перехода в предельное состояние при установленных режимах применения и условиях эксплуатации.
Если Т - наработка объекта от начала эксплуатации до перехода его в предельное состояние, то остаточный ресурс
Т = Г-/ь
Где т >Tk.
Поскольку т является случайной величиной, то для ее оценки используются следующие числовые характеристики:
Средний остаточный ресурс опре
Деляемый как математическое ожидание остаточного ресурса после времени t^ ;
Гамма-процентный остаточный ресурс Ту, определяемый как наработка с некоторого
Момента времени t^ , в течение которой безотказно проработавший объект будет иметь значение условной вероятности безотказной работы
N*K)
Где 0 < у < 100 .
Средний остаточный ресурс
\P{T)Dt,
Где t - текущая наработка; P(t) - вероятность безотказной работы за время t.
Гамма-процентный остаточный ресурс Ту (tfr ) есть корень уравнения
/Н') = у
Относительно = при заданном
Значении у. Гамма-процентный остаточный
- |
Ресурс используется в том случае, когда продлеваемый период эксплуатации определяется по количеству отказов.
Оценки показателей среднего остаточного ресурса T^tfc) и гамма-процентного остаточного ресурса Ту {tfr) могут быть получены из следующих соотношений:
Т-'к ПьУ
Ty(Tk)>Ty-Tk.
Для случая, когда вероятность безотказной работы на интервале представленная графически, является выпуклой книзу, то справедлива следующая оценка:
T-{tk/2) + (\ + P(tk)) ('к)
Для объектов с монотонно убывающей интенсивностью отказов во времени А,(/) справедливо
І
('*> о)-
Ч'к) А для монотонно возрастающей интенсивности отказов во времени справедливо
1
7Ы -
При отсутствии отказов оценку Т'(^) можно получить из соотношения
T(Tk)ZTH-Tk,
Где Тн - нижняя доверительная граница для среднего ресурса при некотором уровне доверительной вероятности а.