本文件给出以可信性为目标的佩特里网的基础方法,支持系统建模、模型分析并提供分析结果。本方法面向可信性相关的所有特性的量度,如可靠性、可用性、生产可用性、维修性和安全性(如安全完整性等级(SIL)[2]相关量度)。本文件处理下列佩特里网相关问题:a)〓定义基本术语及符号,描述其使用和图形化表示方法;b)〓概述术语及其与可信性的关系;c)〓介绍具体方法,包括:1)〓采用佩特里网建立可信性模型;2)〓采用基于佩特里网的技术进行定性和定量可信性分析;3)〓分析结果的解释说明。d)〓概述佩特里网与其他建模技术的关系;e)〓提供实践案例。本文件没有给出解决分析佩特里网时出现的数学问题方面的指引,相关指南能参考文献[3]和[4]。本文件适用于所有需要定性与定量可信性分析的行业。
本文件从生命周期的角度,阐述通信网络可信性分析和评估的一套通用方法,提供用于网络拓扑分析、服务路径可信性评价及网络配置优化的网络可信性评估策略和整套方法,以得到网络可信性和服务可信性。本文件同时着重考虑网络可信性保证策略和整套方法,包括网络健康检查应用、网络停运控制、测试案例管理,以增强和保持网络服务运行中的可信性。本文件适用于从事网络可信性保证和服务可信性评估的网络服务供应商、网络设计及开发人员、网络维护及操作人员。
本文件给出了通信网络可信性工程指南,建立网络可信性的通用框架,提供网络可信性实现的过程,以及网络技术设计、性能评价、安全考虑和服务质量测量的标准和方法,以实现网络可信性目标。
本文件适用于网络设备开发者和供应商、网络集成者和网络服务功能供应商的规划、评估和实现网络可信性。
本标准基于可靠性改进工作中的失效数据,给出了可靠性增长评估的模型和数值方法。这些模型和数值方法涉及增长、评估、产品可靠度置信区间和产品拟合优度检验。
本标准描述了系统可信性分析建模以及利用模型计算可靠性和可用性量度的过程。
可靠性框图(RBD)建模技术主要用于不考虑修理、不考虑失效发生顺序的系统,对于需要考虑失效顺序或有修理的系统,其他的建模技术(如:马尔可夫方法)会更适合。
需要说明的是,本标准虽然经常使用“修理”一词,但“恢复”一词同样是可适用的。还需说明的是,“产品”和“模块”在本标准中也广泛应用,并在大多数情况下可互换。
本标准规定了常见元器件类型的预计模型、影响因子表征及相关数据,为其可靠性指标计算提供参考依据,从而辅助设备可靠性优化工作的开展。
本标准提供系统可信性的工程指南,并描述贯穿系统寿命周期的系统可信性实现过程。
本标准适用于新系统开发和现有系统改进,涉及硬件、软件和人的因素组成的系统功能的交互;也适用于为寻求系统信息和系统集成准则的分系统和产品的供应商。本标准为可信性目标的实现结果提供了系统可信性评估和验证的方法和工具。
本标准描述了在产品早期阶段实施的可靠性评估方法,主要是基于元件和模块现场使用和试验数据进行。适用于需要执行关键任务,安全性要求高,商业价值大,集成度和复杂度高的产品。本标准包含以下信息:开展早期可靠性评估的原因、实施程序和应用场合。最后,标准详细介绍了开展可靠性评估的方法以及用于可靠性评估的必备数据,同时采用了基于失效物理的方法来评估产品的耐久性(寿命或者耗损)。
本标准规定了光电检测仪器寿命周期内开展可靠性工作的一般项目内容。本标准适用于各类光电检测仪器的论证、工程研制、设计定型、生产定型、投入使用等各阶段。