• Shuffle
    Toggle On
    Toggle Off
  • Alphabetize
    Toggle On
    Toggle Off
  • Front First
    Toggle On
    Toggle Off
  • Both Sides
    Toggle On
    Toggle Off
  • Read
    Toggle On
    Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/18

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

18 Cards in this Set

  • Front
  • Back
  • 3rd side (hint)

Hvilke to parametere bestemmer om en enhet kan feile?

BELASTNINGER


(mekaniske påkjenninger, klima osv) og


STYRKE


(eller feilmotstand, enheten må tåle den belastningen den blir utsatt for)

Struktur/konstruksjon (se side 45)

Vi vet at styrken til en enhet synker med tiden og enheten vil feile, hva kan vi gjøre for å øke styrken igjen?

Forebyggende vedlikehold eventuelt bytte ut enheten om man ikke får opp

Tenk deg om no!! =) (side 46-47)

Hva mener vi med driftssikkerhet?

Den evnen en enhet har til å være i den tilstand at den kan utføre en krevd funksjon over en gitt tidsperiode.

(side 47)

Nevn de 3 faktorene som påvirker driftssikkerheten!

Pålitelighet, vedlikeholdsvennlighet, vedlikeholdsevne.

Egenskaper, hjelpeutstyr, kompetanse. (side 48)

Hva kan vi sette inn i et system for å ha en ekstra sikkerhet for at systemet fungerer hvis det oppstår en feil?

Redundans, en ekstra enhet som tar over for en annen om den skulle feile.

Tenk på elektroen ;) (side 48)

Hvorfor ønsker vi å samle driftserfaring i driftsfasen?

1. Å forbedre konstruksjonen ved modifikasjon av det bestående utstyr, eller nykonstruksjon av lignende utstyr.


2. Til bruk av planlegging av vedlikehold for å vite bedre hvilke komponenter som feiler, hvordan de feiler og om dette kan forhindres.

Informasjon for slik at vi unngår feil og unødvendige kostnader osv (side 49)

Nevn 2 måter å måle pålitelighetsegenskaper på!

MTTF, sviktrate, sviktintensitet, funksjonssannsynlighet (sannsynligheten for at enheten ikke svikter i tidsintervallet (0,t)), tilgjengelighet


(sannsynligheten for at enheten funksjonerer ved tidspunktet (t).

(side 49)

Hva avhenger levetiden til en komponent av?

Pålitelighet

(side 50)

Hva kan vi bruke for å vite hvor stor sannsynligheten for at en komponent feiler i et gitt intervall, eller en gitt tid?


Feilsannsynlighet.

Frekvenshistogram

x,y (side 51)

Hva kan vi bruke for å beregne sannsynligheten for at en enhet IKKE har sviktet ved et tidspunkt (t)?

Funksjonssannsynlighet R(t), der vi sier at en enhet er så og så pålitelig.

(side 56)

Hvilken formel bruker vi for å regne ut funksjonssannsynlighet?

R(t) = 1 - F(t)


Funksjonssannsynlighet =


1 - Utilgjengelighet

(side 57)

Hvilken kurve kan vi vise levetidsfordeling med?

Badekarkurven, der man har en innkjøringsfase, en driftsfase(bruksperiode) og en utslitningsfase.

(side 57)

Hvordan regner man ut sviktintensitet lambda?

lambda = 1/MTTF

Mean time to failure (side 57)

Nev de to levetidsfordelinger som ofte benyttes!

Eksponensialfordelingen og weibullfordelingen

Funksjoner (side 58-59)

Når man bruker eksponensialfordelingen, hvilken formel bruker man for å regne ut funksjonssannsynlighet?

R(t) = e opphøyd i -lambda*t

Funksjon (side 59)

Når man bruker weibullfordelingen, hvilken formel bruker man for å regne ut funksjonssannsynlighet?

R(t) = e opphøyd i -(t-to/etha) opphøyd i Betha

Funksjon (side 59)

Hvordan kan vi matematisk uttrykke tilgjengelighet?

A = Toppe/Toppe + Tnede

(side 61)

Nevn 4 faktorer som påvirker tilgjengeligheten (sviktintensitet og nedetid)!

Forebyggende vedlikehold, vedlikeholdskvalitet, design, tid medgått til kv og fv, forsinkelser, ressurser, vedlikeholdsvennlighet, styring og effektivitet, hjelpemidler og metoder

Treet (side 62)