دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 133504
ترجمه فارسی عنوان مقاله

ارزیابی قابلیت اطمینان خطرات رقابتی با مدل های شوک متداول تعمیم یافته

عنوان انگلیسی
Reliability assessment of competing risks with generalized mixed shock models
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
133504 2017 33 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Reliability Engineering & System Safety, Volume 159, March 2017, Pages 1-11

ترجمه کلمات کلیدی
ریسک های متقابل وابسته، تغییر میزان تخریب، تغییر آستانه شکست سخت مدل شوک ترکیبی تعمیم یافته،
کلمات کلیدی انگلیسی
Dependent competing risks; Changing degradation rate; Shifting hard failure threshold; Generalized mixed shock model;
ترجمه چکیده
این مقاله مدلسازی قابلیت اطمینان برای سیستمهایی که خطرات رقابت وابسته را در بر میگیرد، با توجه به تاثیر یک مدل جدید شوک متعارف جدید، مورد بررسی قرار میگیرد. دو خط مشی های متضاد وابسته، به علت فرآیند تخریب، و شکست سخت به علت شوک های تصادفی، نرمال هستند. روند شوک شامل شوک های مرگبار است که می تواند به زودی سخت شکست و شوک های غیر فاکتور که سیستم را به سه روش متفاوت تحت تاثیر قرار می دهد: 1) آسیب رساندن به واحد با بلافاصله افزایش سطح تخریب، 2) سرعت بخشیدن به ضعف با شتاب نرخ تخریب، و 3) تضعیف قدرت واحد با کاهش آستانه سختی سخت. در حالی که اولین اثر ناشی از شوک های غیرقطعی ناشی از هر شوک فردی است، دو اثر دیگر زمانی متوجه می شوند که شرط برای یک مدل جدید شوک تعمیم یافته جدید رضایت بخش است. بر خلاف بسیاری از مدل های شوک ترکیبی که ترکیبی از دو شوک را در نظر می گیرند، مدل جدید شوک مختلط جدید ما شامل سه مدل شوک کلاسیک می شود. با توجه به مدل پیشنهادی تعمیم یافته ترکیبی، نرخ تخریب و آستانه شکست سخت می تواند به طور همزمان چند بار تغییر کند، هر زمان که شرایط یکی از این سه الگو شوک رضایت بخش باشد. یک مثال با استفاده از دستگاه های سیستم های میکرو الکترومکانیکی، اثربخشی رویکرد پیشنهادی با تحلیل حساسیت را نشان می دهد.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  ارزیابی قابلیت اطمینان خطرات رقابتی با مدل های شوک متداول تعمیم یافته

چکیده انگلیسی

This paper investigates reliability modeling for systems subject to dependent competing risks considering the impact from a new generalized mixed shock model. Two dependent competing risks are soft failure due to a degradation process, and hard failure due to random shocks. The shock process contains fatal shocks that can cause hard failure instantaneously, and nonfatal shocks that impact the system in three different ways: 1) damaging the unit by immediately increasing the degradation level, 2) speeding up the deterioration by accelerating the degradation rate, and 3) weakening the unit strength by reducing the hard failure threshold. While the first impact from nonfatal shocks comes from each individual shock, the other two impacts are realized when the condition for a new generalized mixed shock model is satisfied. Unlike most existing mixed shock models that consider a combination of two shock patterns, our new generalized mixed shock model includes three classic shock patterns. According to the proposed generalized mixed shock model, the degradation rate and the hard failure threshold can simultaneously shift multiple times, whenever the condition for one of these three shock patterns is satisfied. An example using micro-electro-mechanical systems devices illustrates the effectiveness of the proposed approach with sensitivity analysis.