Reliability block diagram (original) (raw)

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dbo:abstract دقة مخطط الكتلة هو عبارة عن طريقة تخطيطية توضح كيف تساهم بدقة المكون في نجاح أو فشل نظام معقد. يعرف دقة مخطط الكتلة أيضا باسم مخطط الاعتماد. (ar) A reliability block diagram (RBD) is a diagrammatic method for showing how component reliability contributes to the success or failure of a redundant. RBD is also known as a dependence diagram (DD). An RBD is drawn as a series of blocks connected in parallel or series configuration. Parallel blocks indicate redundant subsystems or components that contribute to a lower failure rate. Each block represents a component of the system with a failure rate. RBDs will indicate the type of redundancy in the parallel path. For example, a group of parallel blocks could require two out of three components to succeed for the system to succeed. By contrast, any failure along a series path causes the entire series path to fail. An RBD may be drawn using switches in place of blocks, where a closed switch represents a working component and an open switch represents a failed component. If a path may be found through the network of switches from beginning to end, the system still works. An RBD may be converted to a success tree or a fault tree depending on how the RBD is defined. A success tree may then be converted to a fault tree or vice versa by applying de Morgan's theorem. To evaluate an RBD, closed form solutions are available when blocks or components have statistical independence. When statistical independence is not satisfied, specific formalisms and solution tools such as dynamic RBD have to be considered. (en) 信頼性ブロック図 (RBD:Reliability block diagram)は、複雑なシステムの成功または故障に貢献しているかの部品の信頼性を示す、ダイアグラムである。RBDは、依存図(dependence diagram:DD)として知られている。 RBD又はDDは、並列または直列構成で接続された一連のブロックとして描かれる。各ブロックは、故障率とシステムの構成要素を表す。 並列経路は冗長であり、並列ネットワークの障害が発生するためには、並列パスのすべてに障害が発生しなければならないことを意味している。対照的に、直列経路は一か所の障害が全体の障害を引き起こす。 RBDは、ブロックの代わりにスイッチを使用して描画することができる。ここで、閉じたスイッチは作業コンポーネントを表し、開いたスイッチは障害が発生したコンポーネントを表す。パスの最初から最後までスイッチのネットワークを介して経路がある場合は、システムは動作する。 RBDは「ANDゲート」とパラレルパスおよび「ORゲート」と直列パスを交換することにより、「success tree」に変換できる。「success tree」は「ド・モルガンの法則」を適用することで、「fault tree」に変換できる。 (ja)
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