где и И Ротк: — количество всех исправных и отка- завших элементов; Ро==Ри-+Ротк — общее число элементов; Ри==Ро—-Ротк — ЧчИсло — элементов, — выдержавших испытание. Вероятность отказов @ (): ) = Р — 4 ОН ы ° Для произвольного момента времени #; Р+0=1. 5) Интенсивность отказа: р аР еар — вар ИЛ Л=— Р (6) Это выражение является напболее общим для прог- моза интенсивности отказа и справедливо для экспонен- цнальных и неэкспоненциальных законов, Мерд надеж- мости — интенсивность отказов. Если отказов нет, си- стема обладает стопроцентной надежностью. В общем случае & — функция (#) времени. Вероятность исправ- ной работы или надежности _ уменьшастся с увеличе- ммнем времени / Таким образом, высокая надежность — Ээто иизкая интенсивность отказов. Прп наступлении из- мноса элемента интенсивность отказов начинает расти и к внезапным о1 ам добавляются износные. При определении долговечности системы возникает "рудная проблема, так как физический срок - службы Конструкций имеет тенденцию превышать — экономиче- ©ски выгодный срок их использования, Техническое ста- рение (моральный износ) опережает физический износ: системы. Моральный износ происходит во всех случаях, Когда полезность единицы капитала убывает быстрее, чем при износе вследствие технического прогресса, Не- смотря на высокую стоимость нового применения, уста- мовка его оказывается выгоднее, чем продолжение экс- плуатации старого. При проектировании системы для достижения — тре- буемого уровня прибегают к резервированию. При по- следовательном соединении элементов системы общая мадежность ее не может быть выше надежности наи- меньшего элемента, так как вероятность — безотказной работы этой системы — характеризуется — зависимостью: Р=р:рэ*.*Рп» () н