<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">sustain</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Надежность</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Dependability</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1729-2646</issn><issn pub-type="epub">2500-3909</issn><publisher><publisher-name>RAMS Journal Limited liability company</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21683/1729-2646-2017-17-4-3-9</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">sustain-236</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>СТРУКТУРНАЯ НАДЕЖНОСТЬ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>STRUCTURAL RELIABILITY. THE THEORY AND PRACTICE</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>НАДЕЖНОСТЬ ОБЪЕКТОВ С НЕСТАЦИОНАРНОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ОТКАЗОВ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>DEPENDABILITY OF OBJECTS WITH NON-STATIONARY FAILURE RATE</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Баранов</surname><given-names>Л. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Baranov</surname><given-names>L. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Управление и защита информации»,</p><p>Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Doctor of Engineering, Professor, Head of Control and Information Security Department,</p><p>Moscow</p></bio><email xlink:type="simple">baranov.miit@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Ермолин</surname><given-names>Ю. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Yermolin</surname><given-names>Yu. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>доктор технических наук, профессор кафедры «Управление и защита информации», </p><p>Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Doctor of Engineering, Professor of Control and Information Security, </p><p>Moscow</p></bio><email xlink:type="simple">ermolin.y@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II (МИИТ)</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Emperor Nicolas II Moscow State University of Railway Engineering (MIIT)</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2017</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>22</day><month>11</month><year>2017</year></pub-date><volume>17</volume><issue>4</issue><fpage>3</fpage><lpage>9</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Баранов Л.А., Ермолин Ю.А., 2017</copyright-statement><copyright-year>2017</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Баранов Л.А., Ермолин Ю.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Baranov L.A., Yermolin Y.A.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.dependability.ru/jour/article/view/236">https://www.dependability.ru/jour/article/view/236</self-uri><abstract><p>Среди многообразия и степени значимости факторов, влияющих на формирование потока отказов объекта, всегда существует один – его «старение», который приводит к изменению количества отказов в единицу времени, что делает объект нестационарным (в смысле надежности). В этих условиях разработка дисциплины обслуживания приобретает наиболее актуальное значение, особенно когда речь идет об объектах с продолжительным жизненным циклом. Методики нахождения показателей надежности стационарных объектов известны и широко используются на практике. Однако в отношении нестационарных объектов общепринятых подходов к определению их показателей надежности, удобных для применения в инженерных расчетах, практически не существует. Между тем, анализ публикаций по этой теме, проведенный в статье, показывает актуальность и потенциальную востребованность таких методик в различных областях техники.</p><p>Цель настоящей статьи – разработка аналитической методики оценки показателей надежности нестационарных объектов, удобной для решения практических задач. Основная идея предлагаемого в статье подхода состоит в замене реального нестационарного объекта его виртуальным фиктивным аналогом, поток отказов которого стационарен, т.е. осуществляется формальная стационаризация (в смысле надежности) объекта, что легитимизирует применение хорошо разработанных методик решения стационарных задач, распространяя их на случаи нестационарных объектов. Подход является приближенным. При этом основной проблемой становится нахождение значения постоянной интенсивности потока отказов фиктивного объекта, выраженной через параметры характеристики «старения» реального (нестационарного) объекта от времени, полагаемой в статье известной. В порядке повышения общности рассмотрения определение эквивалентной интенсивности отказов (или элементарно связанного с ней среднего времени наработки до отказа) осуществлено в статье для трех случаев: 1) Реальный объект является «стареющим», т.е. интенсивность его отказов – возрастающая функция времени. Предложено два подхода к определению эквивалентной интенсивности отказов: а) из условия равенства средних времен наработки до отказа обоих объектов (реального и фиктивного); б) из условия равенства функций надежности объектов к наперед заданному времени прогноза. Для некоторых законов «старения» задача решена аналитически в замкнутом виде. Используя численный пример, произведена оценка сравнительной точности подходов. 2) Объект характеризуется периодической кусочно-постоянной интенсивностью отказов, типичной для систем и устройств, работающих в условиях «открытой» окружающей среды (посезонно изменяющаяся интенсивность отказов). Получены как точные, так и приближенные (в линейном приближении) выражения для функции надежности и среднего времени наработки до отказа для такого объекта. 3) Зависимость интенсивности отказов объекта – кусочно-постоянная непериодическая функция времени. Такая модель является достаточно универсальной, поскольку к ней, после временной дискретизации и кусочно-постоянной аппроксимации, выполненной с заданной точностью, могут быть сведены многие аналитические зависимости интенсивности отказов от времени. Методологически задача решается аналогично п. 2), рассматривая непериодический процесс как периодический с бесконечно большим периодом. При введенном в статье условии практической целесообразности эксплуатации объекта (например, по экономическим соображениям) выведены выражения для функции надежности и среднего времени наработки до отказа. Полученные в статье результаты могут быть полезны при решении надежностных задач для нестационарных технических объектов. </p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Among the diversity and various degrees of significance of the factors that affect an object’s failure flow, there is one, i.e. its “ageing,” that causes changes in the number of failures per time unit that makes it non-stationary (in terms of dependability). In this context, the elaboration of service procedures is of high importance, especially with regards to long lifecycle objects.</p><p>Methods of identifying dependability indicators of stationary objects are known and widely used in practice. Nevertheless, as regards non-stationary objects there are practically no generally accepted approaches to the identification of their dependability indicators that would be convenient for engineering calculations. Meanwhile, the analysis of publications dedicated to this subject given in this paper shows the relevance and potential demand for such methods in various technical matters.</p><p>The aim of this paper is in the development of an analytical model of evaluation of dependability indicators of non-stationary objects. The main concept of the proposed approach consists in substituting the real non-stationary object with a virtual analogue, of which the failure flow is stationary, i.e. a formal stationarization (in terms of dependability) of the object occurs, which legitimizes the use of well-developed methods of solving stationary tasks by extending them to the cases of non-stationary objects. The approach is rough. The main problem is identifying the value of the constant failure flow rate of the fake object expressed through the time-dependent parameters of the “ageing” characteristic of the real (non-stationary) object that in this paper is deemed to be known. In order to increase the generality of consideration, the definition of equivalent failure rate (or associated mean time to failure) in this paper is given for three cases: 1) The real object “ages”, i.e. its failure rate is an increasing function of time. Two approaches are suggested to the identification of the equivalent failure rate: a) based on the condition of equality of the mean times to failure of both objects (real and fake); b) based on the condition of equality of the dependability functions of the objects to the predefined prediction time. For some laws of “ageing” the task has been solved analytically in closed form. Using the numerical example, the comparative accuracy of the approaches has been evaluated. 2) The object is characterized by a piecewise constant failure rate that is typical to systems and devices that operate in “open” environments (with seasonal changes in failure rate). Both exact and approximate (in linear approximation) expressions for the dependability function and mean time to failure for such object have been obtained. 3) The object’s failure rate dependance is a piecewise constant non-periodical time function. Such model is sufficiently universal as after time discretization and piecewise constant approximation with a given accuracy many analytical time dependencies of failure rate can be reduced to it. Method-wise, the task is solved similarly to item 2), i.e. the non-periodic process is treated as a periodic one with an infinitely long period. Under the condition of reasonable practicality of object operation (e.g. for economic reasons) defined in this paper, expressions for the dependability function and mean time to failure have been obtained. The findings of the paper may be useful in solving the dependability-related tasks for non-stationary technical objects. </p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>надежность</kwd><kwd>поток отказов</kwd><kwd>нестационарность</kwd><kwd>периодичность состояний объекта</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>dependability</kwd><kwd>failure flow</kwd><kwd>non-stationarity</kwd><kwd>periodicity of object states</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гнеденко Б. В., Беляев Ю. К., Соловьев А. Д. Математические методы в теории надежности. – М.: Наука, 1965.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gnedenko BV, Beliaev YuK, Soloviev AD. Matematicheskie metody v teorii nadiozhnosti [Mathematical methods in the dependability theory]. Moscow: Nauka; 1965 [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шубинский И.Б. Структурная надежность информационных систем. Методы анализа. – Ульяновск: Областная типография «Печатный двор», 2012.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shubinsky IB. Strukturnaya nadiozhnost informatsionnykh system. Metody analiza [Structural dependability of information systems. Analysis methods]. Ulianovsk: Oblastnaya tipografia Pechatny dvor; 2012 [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhao X., Al-Khalifa K.N., Nakagawa T. “Approximate methods for optimal replacement, maintenance, and inspection policies” // Journal of Reliability Engineering &amp; System Safety, Volume 144, p.p. 68-73, (December 2015).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhao X, Al-Khalifa KN, Nakagawa T. Approximate methods for optimal replacement, maintenance, and inspection policies. Journal of Reliability Engineering &amp; System Safety 2015;144: 68-73.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ke H., Yao K. “Block replacement policy with uncertain lifetimes” // Journal of Reliability Engineering &amp; System Safety, Volume 148, p.p. 119-124, (April 2016).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ke H, Yao K. Block replacement policy with uncertain lifetimes. Journal of Reliability Engineering &amp; System Safety 2016;148:119-124.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ermolin Yu. A. “Reliability estimation of urban wastewater disposal networks”. In: Reliability Engineering Advances (ed. Gregory I. Hayworth), New York: Nova Science Publishers, Inc., 2009.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ermolin Yu A. Reliability estimation of urban wastewater disposal networks. In: Hayworth GI, editor. Reliability Engineering Advances. New York (USA): Nova Science Publishers, Inc.; 2009.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kancev D., Giorgiev B., Volkanovski A., Gepin M. “ Time-dependent unavailability of equipment in an ageing NPP: sensitivity study of a developed model” // Journal of Reliability Engineering &amp; System Safety, Volume 149, p.p. 107-120, (May 2016).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kancev D, Giorgiev B, Volkanovski A, Gepin M. Timedependent unavailability of equipment in an ageing NPP: sensitivity study of a developed mode. Journal of Reliability Engineering &amp; System Safety 2016;149:107-120.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Chiachio J., Chiachio M., Sankararaman S., Saxena A., Goebel K. “Condition-based prediction of timedependent reliability in composites” // Journal of Reliability Engineering &amp; System Safety, Volume 142, p.p. 134-137, (October 2015).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chiachio J, Chiachio M, Sankararaman S, Saxena A, Goebel K. Condition-based prediction of time-dependent reliability in composites. Journal of Reliability Engineering &amp; System Safety 2015;142:134-137.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Алексеев М.И., Ермолин Ю.А. Надежность сетей и сооружений систем водоотведения. – М.: Издательство АСВ, 2015.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Alekseev MI, Yermolin YuA. Nadiozhnost setei i soorouzheniy sistem vodootvedenia [Dependability of networks and structures of water disposal systems]. Moscow: Izdatelstvo ASV; 2015 [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ермолин Ю. А., Алексеев М. И. Учет «старения» объекта при оценке его надежности // Водоснабжение и санитарная техника. – 2016. – № 5. – С. 68-71.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yermolin YuA, Alekseev MI. Ouchiot “starenia” obiekta pri otsenke yego nadiozhnosti [Consideration of “aging” of an object in the evaluation of its dependability]. Vodosnabzhenie i sanitarnaya tekhika 2016;5:68-71 [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wang Z., Chen W. “Time-variant reliability assessment through equivalent stochastic process transformation” // Journal of Reliability Engineering &amp; System Safety, Volume 152, p.p. 166-175, (August 2016).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wang Z, Chen W. Time-variant reliability assessment through equivalent stochastic process transformation. Journal of Reliability Engineering &amp; System Safety 2016;152:166-175.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Eryilmaz S. “A reliability model for a three-state degraded system having random degradation rates” // Journal of Reliability Engineering &amp; System Safety, Volume 156, p.p. 59-63, (December 2016).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Eryilmaz S. A reliability model for a three-state degraded system having random degradation rates. Journal of Reliability Engineering &amp; System Safety 2016;156:59-63.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Баранов Л.А., Ермолин Ю.А. Оценка показателей надежности «линейно-стареющего» объекта // Надежность, – 2015. – № 4. – С. 57-60.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Baranov LA, Ermolin YA. Estimation of reliability indices of a “linearly ageing” object. Dependability 2015;4:61-64.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Баранов Л. А., Ермолин Ю. А. Надежность систем с периодической кусочно-постоянной интенсивностью отказов // Электротехника (в печати).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Baranov LA, Yermolin YuA. Nadiozhnost sistem s periodicheskoy kousochno-postoyannoy intesivnostiu otkazov [Dependability of systems with periodic piecewise constant failure rate]. Elektrotekhnika (in print) [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
