НАДЁЖНОСТЬ

        изделия, свойство изделия сохранять значения установленных параметров функционирования в определённых пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, хранения и транспортирования. Н. — комплексное свойство, которое в зависимости от назначения изделия и условий его эксплуатации может включать Безотказность, Долговечность, Ремонтопригодность и Сохраняемость в отдельности или определённое сочетание этих свойств как изделия в целом, так и его частей. Основное понятие, используемое в теории надёжности, — понятие Отказа, т. е. утраты работоспособности, наступающей либо внезапно, либо постепенно. Работоспособность — такое состояние изделия, при котором оно соответствует всем требованиям, предъявляемым к его основным параметрам. К числу основных параметров изделия относятся: быстродействие, нагрузочная характеристика, устойчивость, точность выполнения производственных операций и т.д. Вместе с другими показателями (масса, габариты, удобство в обслуживании и др.) они составляют комплекс показателей качества изделия. Показатели качества могут изменяться с течением времени. Изменение их, превышающее допустимые значения, приводит к возникновению отказового состояния (частичного или полного отказа изделия). Показатели Н. нельзя противопоставлять другим показателям качества: без учёта Н. все другие показатели качества изделия теряют свой смысл, точно так же и показатели Н. становятся полноценными показателями качества лишь в сочетании с др.характеристиками изделия. Понятие «Н. изделия» давно используется в инженерной практике. Любые технические устройства — машины, инструменты или приспособления — всегда изготавливались в расчёте на некоторый достаточный для практических целей период использования. Однако долгое время Н. не измерялась количественно, что значительно затрудняло её объективную оценку. Для оценки Н. использовались такие понятия, как высокая Н., низкая Н. и др. качественные определения. Установление количественных показателей Н. и способов их измерения и расчёта положило начало научным методам в исследовании Н. На первых этапах развития теории Н. основное внимание сосредоточивалось на сборе и обработке статистических данных об отказах изделий. В оценке Н. преобладал характер констатации степени Н. на основании этих статистических данных. Развитие теории Н. сопровождалось совершенствованием вероятностных методов исследования, как-то: определение законов распределения наработки до отказа, разработка методов расчёта и испытаний изделий с учётом случайного характера отказов и т.п. Вместе с тем возникали новые направления исследований: поиск принципиально новых способов повышения Н., прогнозирование отказов и прогнозирование Н., анализ физико-химических процессов, оказывающих влияние на Н., установление количественных связей между характеристиками этих процессов и показателями Н., совершенствование методов расчёта Н. изделий, обладающих всё более сложной структурой, с учётом всё большего числа действующих факторов (достоверность исходных данных, контроль и профилактика, условия работы и обслуживания и т.д.). Испытания на Н. совершенствовались главным образом в направлении проведения ускоренных и неразрушающих испытаний. Наряду с совершенствованием натурных испытаний широкое распространение получили математическое Моделирование и сочетание натурных испытаний с моделированием. В результате к 50-м гг. 20 в. сформировались основы общей теории Н. и её частных направлений по отдельным видам техники.
         Увеличивающаяся сложность технических устройств; возрастающая ответственность функций, которые выполняют технические устройства; повышение требований к качеству изделий и условиям их работы; возросшая роль автоматизации, которая сокращает возможность непрерывного наблюдения за состоянием устройства, — основные факторы, определившие главное направления в развитии науки о Н. Технические средства и условия их работы становятся всё более сложными. Количество элементов в отдельных видах устройств исчисляется сотнями тысяч. Если не принимать специальных мер по обеспечению Н., то любое современное сложное устройство практически будет неработоспособным. Так, например, в современной ЭВМ средней производительности за 1 сек происходит около 5 млн. смен состояний в результате переключений её двоичных элементов, число которых достигает нескольких десятков тыс. За 5 ч непрерывной работы ЭВМ, требуемых на решение типовой задачи, происходит свыше 1012—1014 смен состояний машины. Вероятность возникновения хотя бы одного отказа при этом становится достаточно большой, а следовательно, необходимы специальные меры, обеспечивающие работоспособность ЭВМ.
         Техническим средствам отводят всё более ответственные функции на производстве и в сфере управления. Отказ технического устройства зачастую может привести к катастрофическим последствиям. Н. в эпоху научно-технической революции стала важнейшей проблемой.
         Количественные показатели надёжности. Н. изделий определяется набором показателей; для каждого из типов изделий существуют рекомендации по выбору показателей Н. Для оценки Н. изделий, которые могут находиться в двух возможных состояниях — работоспособном и отказовом, применяются следующие показатели: среднее время работы до возникновения отказа Тср — Наработка до первого отказа; среднее время работы, приходящееся на один отказ, Т — Наработка на отказ; Интенсивность отказов λ(t ); Параметр потока отказов ω(t ); среднее время восстановления работоспособного состояния τв; Вероятность безотказной работы за время t [Р (t )]; Готовности коэффициент Kr.
         Закон распределения наработки до отказа определяет количественные показатели Н. невосстанавливаемых изделий. Закон распределения записывается либо в дифференциальной форме плотности вероятности f (t ), либо в интегральной форме F (t ). Существуют следующие соотношения между показателями Н. и законом распределения:
         НАДЁЖНОСТЬ фото №1
         Для восстанавливаемых изделий вероятность появления n отказов за время t в случае простейшего потока отказов определяется законом Пуассона:
         НАДЁЖНОСТЬ фото №2
         Из него следует, что вероятность отсутствия отказов за время t равна Р (t) = exp(-λt) (экспоненциальный закон надёжности).
         Технические системы, состоящие из конструктивно независимых узлов, обладающие способностью перестраивать свою структуру для сохранения работоспособности при отказе отдельных частей, в теории Н. принято называть сложными техническими системами (в отличие от сложных кибернетических систем, называются также большими системами (См. Большая система)). Число работоспособных состоянии таких систем — два и более. Каждое из работоспособных состояний характеризуется своей эффективностью работы, которая может измеряться производительностью, вероятностью выполнения поставленной задачи и т.д. Показателем Н. сложной системы может быть суммарная вероятность работоспособности системы — сумма вероятностей всех работоспособных состояний системы.
         Способы определения количественных показателей надёжности. Показатели Н. определяются из расчётов, проведением испытаний и обработкой результатов (статистических данных) эксплуатации изделий, моделированием на ЭВМ, а также в результате анализа физико-химических процессов, обусловливающих Н. изделия. Расчёты Н. основаны на том, что при определенной структуре изделия и имеющемся законе распределения наработки до отказа изделий этого типа существуют вполне определенные зависимости между показателями Н. отдельных элементов и Н. изделия в целом. Для установления таких зависимостей используются следующие приемы: решение уравнении, составленных на основании структурной схемы Н. (использование последовательно-параллельных структур) или на основании логических связей между состояниями изделия (использование алгебры логики (См. Алгебра логики)); решение дифференциальных уравнений, описывающих процесс перехода изделия из одного состояния в другие (использование графов состояний); составление функций, описывающих состояния сложного изделия. Расчёты Н. производятся главным образом на этапе проектирования изделий с целью прогнозирования для данного варианта изделия ожидаемой Н. Это позволяет выбрать наиболее подходящий вариант конструкции и методы обеспечения Н., выявить «слабые места», обоснованно назначить рабочие режимы, форму и порядок обслуживания изделия.
         Испытания на Н. производятся на этапах разработки опытного образца и серийного производства изделия. Существуют испытания на Н. определительные, в результате которых определяют показатели Н.; контрольные, имеющие целью контроль качества технологического процесса, обеспечивающего с некоторым риском Н. не ниже заданной; ускоренные, в ходе которых используют факторы, ускоряющие процесс возникновения отказов; неразрушающие, основанные на применении методов дефектоскопии (См. Дефектоскопия) и интроскопии (См. Интроскопия), а также на изучении косвенных признаков (шумов, тепловых излучений и т.п.), сопутствующих возникновению отказов.
         Моделирование на ЭВМ является наиболее эффективным средством анализа Н. сложных систем. Широко распространены два алгоритма моделирования: первый, основанный на моделировании физических процессов, происходящих в исследуемом объекте (оценка Н. при этом определяется по числу выходов параметров объекта за пределы допуска); второй, основанный на решении систем уравнений, описывающих состояния исследуемого объекта.
         Анализ физико-химических процессов также позволяет получить оценку Н. исследуемого изделия, т.к. часто удаётся установить зависимость Н. от состояния и характера протекания физико-химических процессов (соотношение показателей прочности и нагрузки, износостойкость, наличие примесей в материалах, изменение электрических и магнитных характеристик, шумовые эффекты и т.д.). Наиболее часто анализ физико-химических процессов применяется при оценке Н. элементов радиоэлектронной аппаратуры.
         Способы повышения надёжности. На стадии разработки изделий: использование новых материалов, обладающих улучшенными физико-химическими характеристиками, и новых элементов, обладающих повышенной Н. по сравнению с применявшимися ранее; принципиально новые конструктивные решения, например замена электровакуумных ламп полупроводниковыми приборами, а затем интегральными схемами; Резервирование, в том числе аппаратурное (поэлементное), временно́е и информационное; разработка помехозащищённых программ и помехозащищённого кодирования информации; выбор оптимальных рабочих режимов и наиболее эффективной защиты от неблагоприятных внутренних и внешних воздействий; применение эффективного контроля, позволяющего не только констатировать техническое состояние изделия (простой контроль) и устанавливать причины возникновения отказового состояния (диагностический контроль), но и предсказывать будущее состояние изделия, с тем чтобы предупреждать возникновение отказов (прогнозирующий контроль).
         В процессе производства: использование прогрессивной технологии обработки материалов и прогрессивных методов соединения деталей; применение эффективных методов контроля (в том числе автоматизированного и статистического) качества технологических операций и качества изделий; разработка рациональных способов тренировки изделий, выявляющих скрытые производственные дефекты; испытания на надёжность, исключающие приёмку ненадёжных изделий.
         Во время эксплуатации: обеспечение заданных условий и режимов работы; проведение профилактических работ и обеспечение изделий запасными деталями, узлами и элементами, инструментом и материалами; диагностический контроль, предупреждающий о возникновении отказов.
         В ходе развития техники возникают новые аспекты проблемы обеспечения Н. Так, например, внедрение больших интегральных схем требует принципиально новых методов расчёта их Н., применение систем автоматизированного контроля приводит к необходимости учёта его влияния на показатели Н. и т.д. Наука о Н. возникла на стыке ряда научных дисциплин, а именно: теории вероятностей и случайных процессов, математической логики, термодинамики, технической диагностики и др., развитие которых взаимосвязанно и находит своё отражение в развитии теории Н. Основное направление развития науки о Н. определяется общей тенденцией технического развития в различных отраслях народного хозяйства и задачами народно-хозяйственных планов страны. К числу наиболее актуальных вопросов теории Н. относятся оценка и обеспечение Н. сложных кибернетических систем. Проблема Н. является «вечной» проблемой, т.к. она всякий раз возникает в новой формулировке на каждом новом этапе развития техники.
         Лит.: Шор Я. Б., Статистические методы анализа и контроля качества и надежности, М., 1962; Берг А. И., Кибернетика и надежность, М., 1964; Гнеденко Б. В., Беляев Ю. К., Соловьев А. Д., Математические методы в теории надежности, М., 1965; Сотсков Б. С., Основы теории и расчета надежности элементов и устройств автоматики и вычислительной техники, М., 1970; Бруевич Н. Г., Количественные оценки надежности изделий, в сборнике: Основные вопросы теории и практики надежности, М., 1971; Ллойд Д. и Липов М., Надежность, пер. с англ., М., 1964; Базовский И., Надежность. Теория и практика, пер. с англ., М., 1965; Барлоу Р. и Прошан Ф., Математическая теория надежности, пер. с англ., М., 1969.
         Н. Г. Бруевич, Т. А. Голинкевич.

Смотреть больше слов в «Большой Советской энциклопедии»

НАДЁЖНЫЙ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ →← НАДЁЖНОСТИ ТЕОРИЯ

Синонимы слова "НАДЁЖНОСТЬ":

Смотреть что такое НАДЁЖНОСТЬ в других словарях:

НАДЁЖНОСТЬ

х и м и ч е с к и х п р о и з в о д с т в, св-во этих объектов выполнять требуемые ф-ции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатац. п... смотреть

НАДЁЖНОСТЬ

Надёжность авиационной техники — свойство летательного аппарата в целом и (или) его частей (конструкции, бортового оборудования, двигателей и др.) выпо... смотреть

НАДЁЖНОСТЬ

        (a. reliability; н. Betriebssicherheit, Zuverlassigkeit; ф. fiabilite, securite, surete; и. solidez, seguridad) - свойство техн. объектов сохра... смотреть

НАДЁЖНОСТЬ

(a. reliability; н. Betriebssicherheit, Zuverlassigkeit; ф. fiabilite, securite, surete; и. solidez, seguridad) - свойство техн. объектов сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, необходимых для выполнения требуемых функций в заданных режимах и условиях применения. Под техн. объектами понимают устройства, приспособления, механизмы, машины, комплексы оборудования, строит. конструкции и сооружения, технол. операции и процессы, системы связи, информационные системы, автоматизир. системы управления технол. процессами и т.п. H. характеризует совершенство конст- руктивно-технол. решений, реализованных в объекте (в значит. степени определяющих эффективность и безопасность труда, комфорт, сохранение окружающей среды), и сочетает в себе такие качества, как безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость. Выбор и технико-экономическое обоснование решений по обеспечению или повышению H. объекта - одна из важнейших проблем совр. произ-ва. Теория H. занимается разработкой методов расчёта, контроля и оптимизации показателей H., ставит и решает задачи нормирования H., выбора схем профилактики и ремонта объектов, повышения H. Гл. цель науки o H. - обеспечить при заданных или имеющихся производств. возможностях необходимую устойчивость создаваемых и применяемых объектов к воздействию дестабилизирующих факторов, имеющих вероятностный характер проявления (напр., газодинамич. явлений в лаве, поведении кровли и т.п.). Методы теории и практики надёжности базируются на применении аппарата теорий вероятностей и случайных процессов, матем. статистики, моделирования. Основные понятия H.: исправное - неисправное состояние, работоспособное - неработоспособное состояние, повреждение, отказ, предельное состояние. B исправном состоянии объект должен соответствовать всем требованиям, установленным для него нормативно-техн. и конструкторской доку- ментацией. Несоответствие хотя бы одному из требований переводит объект в категорию неисправныx. Способность объекта выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения определяется не всеми, a лишь некоторой совокупностью параметров. Допуски на эти параметры устанавливаются нормативно-техн. и конструкторской документацией. Если значения параметров находятся в пределах установленных допусков, то объект признаётся работоспособным, в случае несоответствия допуску хотя бы одного из этих параметров объект считается неработоспособным. Неисправный объект может оставаться работоспособным, наоборот, неработоспособный объект всегда является и неисправным. B теории H. изменение состояния объекта связывают c повреждением или отказом. Если объект переходит в неисправное, но работоспособное состояние, то это событие наз. повреждением; если объект переходит в неработоспособное состояние - отказом. Для сложных объектов возможно определение неск. уровней работоспособности и, соответственно, неск. видов отказов. Объект может перейти в состояние, при к-ром его дальнейшее применение по назначению в данных условиях недопустимо или нецелесообразно, хотя он ещё работоспособен, либо в случае неисправного или неработоспособного состояния его восстановление невозможно или нецелесообразно. Такое состояние объекта в теории H. наз. предельным. Восстановление исправности или работоспособности объекта производится при ремонтах. Неремонтируемые объекты могут иметь предельные состояния двух видов: первый вид совпадает c неработоспособным состоянием, второй - обусловливается невозможностью дальнейшего применения работоспособного объекта, напр. из-за повышенной опасности, вредности или неэкономичности его использования. Для ремонтируемых объектов выделяют три вида предельных состояний: первые два предполагают временное прекращение использования объекта по назначению - отправка объекта в средний или капитальный ремонт соответственно; третий вид - окончат. прекращение применения по назначению. Признаки или совокупности признаков отказа или предельного состояния объекта наз. соответственно критериями отказа или предельного состояния. Безотказность как показатель H. объекта характеризует его c позиций способности непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение определённого времени или наработки (продолжительности или объёма работ). Безотказность может быть определена вероятностью безотказной работы, cp. наработкой до (первого) отказа, cp. наработкой на отказ (для восстанавливаемых объектов), интенсивностью отказов для невосстанавливаемых и параметром потока отказов для восстанавливаемых объектов и т.д. Долговечность характеризует способность объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной для этого объекта системе техн. обслуживания и ремонтов. Показателями долговечности являются, напр., средний или назначенный ресурсы (наработка объекта от начала эксплуатации или от её возобновления после ремонта определённого вида до перехода в предельное состояние), средний или назначенный сроки службы и т.п. Ремонтопригодность характеризует способность объекта к поддержанию и восстановлению его работоспособности путём техн. обслуживания и ремонтов. Показателями ремонтопригодности могут служить, напр., вероятность восстановления за заданное время, cp. время восстановления и т.п. Сохраняемость - способность объекта сохранять показатели безотказности, долговечности и ремонтопригодности при хранении и транспортировании. Показателем сохраняемости является, напр., cp. срок сохраняемости. Кроме перечисленных т.н. единичных, применяют комплексные показатели H., характеризующие неск. свойств, составляющих H. объекта. K ним относятся: коэфф. готовности (вероятность того, что объект окажется работоспособным в произвольный момент времени, исключая периоды, когда применение объекта по назначению не предусматривается), коэфф. техн. использования, к-рый по сравнению c предыдущим показателем учитывает ещё и безотказную работу в течение заданного времени после указанного момента. Отказы различных по виду и назначению объектов можно классифицировать по разл. признакам, учитывающим значимость отказа, определяющим особенности эксплуатации объектов и т.п. Так, отказы могут быть независимыми и зависимыми, внезапными, постепенными и перемежающимися, конструкционными, производственными и эксплуатационными. Осн. способы и средства повышения H. при разработке и проектировании: применение новейших высокопрочных, долговечных и технол. материалов, облегчение режимов работы элементов и узлов, защита объекта или его элементов от посторонних воздействий (виброизоляция, термоизоляция и т.п.), использование прогнозирующего контроля и др. Одним из эффективных способов сохранения работоспособности объекта при отказе одного или неск. его элементов является резервирование (использование дополнит. элементов, средств). Применительно к конкретным типам горн. объектов разрабатываются прикладные теории H. Литература: Рахутин Г. C., Вероятностные методы расчета надежности, профилактики и резерва горных машин, M., 1970; Ясин Э. M., Березин B. Л., Ращепкин K. E., Надежность магистральных трубопроводов, M., 1972; Вишневский B. П., Pалакт Г. Я., Князьян Г. C., Надежность горной техники, K., 1973; Надежность аппаратуры и средств горной автоматики, M., 1974; Волошин H. H., Гашичев B. И., Надежность работы технологических узлов и оборудования обогатительных фабрик, M., 1974; Леонтьев И. A., Журавлев И. Г., Основы надежности систем добычи газа, M., 1975; Кариман C. A., Шрамко B. M., Надежность производственных процессов при подземной добыче угля, M., 1975; Сапицкий K. Ф., Мирошников C. И., Чекавский B. И., Надежность технологических процессов эксплуатационного участка шахты, M., 1978; Гимельштейн Л. Я., Фрейдлих И. C., Повышение надежности шахтных вентиляторов, M., 1978; Рахутин Г. C., Голод C. Ц., Управление на угольных предприятиях качеством труда, процессов и продукции, M., 1983. Л. A. Воробьёв, B. E. Меркин.... смотреть

НАДЁЖНОСТЬ

надёжность важнейший показатель качества любого изделия – прибора, механизма, машины или системы. Надёжность характеризует способность изделия норма... смотреть

НАДЁЖНОСТЬ

способность зданий и сооружений, а также их несущих и ограждающих конструкций выполнять заданные функции в период эксплуатации(Болгарский язык; Българс... смотреть

НАДЁЖНОСТЬ

ж1) (верность, достоверность) güvenilirlik; güvenlik 2) (прочность) sağlamlık надёжность э́того инструме́нта — bu aletin emniyetiкоэффицие́нт надёжност... смотреть

НАДЁЖНОСТЬ

1) техн. наді́йність, -ності; (прочность) мі́цність, -ності, три́вкість, -кості - надёжность автомата - надёжность аппарата - надёжность изоляции - надёжность конструкции - надёжность микросхемы - надёжность объекта - надёжность оператора - надёжность отключения - надёжность пуска - надёжность элемента - надёжность энергоснабжения - стационарная надёжность - структурная надёжность - технологическая надёжность - функциональная надёжность - эксплуатационная надёжность 2) матем. наді́йність, -ності Синонимы: авторитетность, безопасность, безошибочность, безубыточность, беспроигрышность, благонадежность, верность, воспроизводимость, высоконадежность, доказанность, долговечность, достоверность, исправность, испытанность, капитальность, кредитоспособность, крепкость, крепость, надёжность, незыблемость, неминуемость, неопровержимость, непоколебимость, нерушимость, несокрушимость, несомненность, неуязвимость, обеспеченность, основательность, ответственность, прочность, солидность, стойкость, твердость, точность, убедительность, устойчивость, фактичность, фундаментальность, надежность Антонимы: небезопасность, ненадежность, опасение, опасность, проблематичность, риск, рискованность, сомнительность, тревога... смотреть

НАДЁЖНОСТЬ

ж.Zuverlässigkeit f, Sicherheit f- надёжность пуска- надёжность пуска двигателя- надёжность пуска холодного двигателя- эксплуатационная надёжностьСинон... смотреть

НАДЁЖНОСТЬ

сущ.credibility; reliability; trustworthiness- надёжность доказательств- надёжность улик- надёжность свидетеляСинонимы: авторитетность, безопасность, ... смотреть

НАДЁЖНОСТЬ

-и, ж. Свойство по знач. прил. надежный.Надежность механизма.Синонимы: авторитетность, безопасность, безошибочность, безубыточность, беспроигрышност... смотреть

НАДЁЖНОСТЬ

•надёжность•אֲמִינוּת נ'; מְהֵימָנוּת נ'* * *אי טעייהבטחהבטיחותביטחוןמהימנותמוצקותמסירותמקשיותנאמנותСинонимы: авторитетность, безопасность, безошибочн... смотреть

НАДЁЖНОСТЬ

надёжность, надёжности, надёжности, надёжностей, надёжности, надёжностям, надёжность, надёжности, надёжностью, надёжностями, надёжности, надёжностях (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») . Синонимы: авторитетность, безопасность, безошибочность, безубыточность, беспроигрышность, благонадежность, верность, воспроизводимость, высоконадежность, доказанность, долговечность, достоверность, исправность, испытанность, капитальность, кредитоспособность, крепкость, крепость, надёжность, незыблемость, неминуемость, неопровержимость, непоколебимость, нерушимость, несокрушимость, несомненность, неуязвимость, обеспеченность, основательность, ответственность, прочность, солидность, стойкость, твердость, точность, убедительность, устойчивость, фактичность, фундаментальность, надежность Антонимы: небезопасность, ненадежность, опасение, опасность, проблематичность, риск, рискованность, сомнительность, тревога... смотреть

НАДЁЖНОСТЬ

f.reliability, dependability, safety, accuracyСинонимы: авторитетность, безопасность, безошибочность, безубыточность, беспроигрышность, благонадежност... смотреть

НАДЁЖНОСТЬ

〔名词〕 可靠性阴安全性可信性可信度任务可靠性可靠性可靠度Синонимы: авторитетность, безопасность, безошибочность, безубыточность, беспроигрышность, благонадежность, верность, восп... смотреть

НАДЁЖНОСТЬ

(3 ж), Р., Д., Пр. надёжностиСинонимы: авторитетность, безопасность, безошибочность, безубыточность, беспроигрышность, благонадежность, верность, восп... смотреть

НАДЁЖНОСТЬ

надёжность, -иСинонимы: авторитетность, безопасность, безошибочность, безубыточность, беспроигрышность, благонадежность, верность, воспроизводимость, ... смотреть

НАДЁЖНОСТЬ

1) Орфографическая запись слова: надёжность2) Ударение в слове: на`дёжность3) Деление слова на слоги (перенос слова): надёжность4) Фонетическая транскр... смотреть

НАДЁЖНОСТЬ

НАДЁЖНОСТЬ - способность зданий и сооружений, а также их несущих и ограждающих конструкций выполнять заданные функции в период эксплуатации (Болгарск... смотреть

НАДЁЖНОСТЬ

св-во изделия выполнять заданные ф-ции, сохраняя свои эксплуатац. показатели в определённых пределах, при заданных режимах работы и условиях использова... смотреть

НАДЁЖНОСТЬ

НАДЁЖНОСТЬ, свойство изделия (прибора, машины, системы) сохранять значения своих основных параметров в пределах, соответствующих заданным режимам и условиям применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования. В зависимости от назначения изделия и условий его эксплуатации может включать безотказность, долговечность, сохраняемость, ремонтопригодность; основные показатели надежности: вероятность безотказной работы, наработка на отказ, технический ресурс, срок службы. <br>... смотреть

НАДЁЖНОСТЬ

, свойство изделия (прибора, машины, системы) сохранять значения своих основных параметров в пределах, соответствующих заданным режимам и условиям применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования. В зависимости от назначения изделия и условий его эксплуатации может включать безотказность, долговечность, сохраняемость, ремонтопригодность; основные показатели надежности: вероятность безотказной работы, наработка на отказ, технический ресурс, срок службы.... смотреть

НАДЁЖНОСТЬ

ж. affidabilità f; sicurezza f; efficienza f - надёжность действия- надёжность конструкции- надёжность крепления- надёжность материала- надёжность раб... смотреть

НАДЁЖНОСТЬ

– 1. общее значение – характеристика чего-либо, что заслуживает доверия; 2. при оценке личности – характеристика ответственного, обязательного человека, на которого вполне можно положиться и в самых трудных ситуациях; 3. в психологическом тестировании – термин, обозначающий доверие к измерительному инструменту, который даёт приблизительно одни и те же результаты, когда используется неоднократно. Ср. Валидность.... смотреть

НАДЁЖНОСТЬ

Rzeczownik надёжность f pewność f solidność f wiarygodność f

НАДЁЖНОСТЬ

ж. 1) (солидность) solidité f 2) (верность) sûreté f; sécurité f

НАДЁЖНОСТЬ

ж.(con)fiabilidad f; solidez f (прочность); garantía f (гарантия)

НАДЁЖНОСТЬ

{²s'ä:kerhe:t}1. säkerhet jag vet med säkerhet att han är oskyldig--я точно знаю, что он виноват{²tr'yg:he:t}2. trygghet

НАДЁЖНОСТЬ

надзейнасць, -ці- надёжность высокая- надёжность изделий- надёжность машин- надёжность повышенная- надёжность работы- надёжность распознавания- надёжно... смотреть

НАДЁЖНОСТЬ

Безударные гласные в слове: надёжность

НАДЁЖНОСТЬ

надёжность, надёжности, надёжности, надёжностей, надёжности, надёжностям, надёжность, надёжности, надёжностью, надёжностями, надёжности, надёжностях

НАДЁЖНОСТЬ

надзейнасць, жен. пэўнасць, жен. надзейнасць, жен., моцнасць, жен., трываласць, жен.

НАДЁЖНОСТЬ

Начальная форма - Надёжность, винительный падеж, слово обычно не имеет множественного числа, единственное число, женский род, неодушевленное

НАДЁЖНОСТЬ

1) надійність, певність, вірність, незрадність; безпечність; 2) надійність, міцність, тривалість, добротність (-ости). Срв. Надёжный 1 и 3.

НАДЁЖНОСТЬ

в кибернетике — свойство системы или ее элементов, обеспечивающее бесперебойное выполнение присущих ей функций.

НАДЁЖНОСТЬ

Amini (-), tegemeo (ma-), uaminifu ед., uthabiti ед.

НАДЁЖНОСТЬ

ж.reliability; (крепления) security

НАДЁЖНОСТЬ

اعتبار ، قابليت اعتماد

НАДЁЖНОСТЬ

ж fiabilité, crédibilité, solidité надёжность заёмщиканадёжность прогнозанадёжность управления

НАДЁЖНОСТЬ

жZuverlässigkeit (f)

НАДЁЖНОСТЬ

ж. reliability— экологическая надёжность

НАДЁЖНОСТЬ

ж. 1. ишенимдүүлүк, ишеничтүүлүк; 2. (прочность) бекемдик, мыктылык.

НАДЁЖНОСТЬ

ж.reliability

НАДЁЖНОСТЬ

Ж мн. нет e'tibarlılıq, mö'təbərlik, sadiqlik, möhkəmlik.

НАДЁЖНОСТЬ

sécurité, sûreté; fiabilité

НАДЁЖНОСТЬ

seguridad, fiabilidad надёжность, эксплуатационная

НАДЁЖНОСТЬ

Надзейнасць, пэўнасць, надзейнасць

НАДЁЖНОСТЬ

Işançlılıq

НАДЁЖНОСТЬ

надзейнасьць

НАДЁЖНОСТЬ

надзейнасць, -ці

НАДЁЖНОСТЬ

ж ышанычлылык

НАДЁЖНОСТЬ

ишанчлылыкъ

T: 308