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1)  Guided missile reliability
导弹可靠性
2)  missile storage system reliability
导弹贮备系统可靠性
1.
BP network model is used to analyze the n-1 missile storage system reliability in the example.
利用 BP 网络模型对计算实例中的 n-1导弹贮备系统可靠性进行分析,进而得出其优于其它常用非工作贮备系统可靠性分析方法的结论。
3)  Ammunition riliability
弹药可靠性
4)  Probability design of springs
弹簧可靠性设计
5)  Semiconductor Reliability
半导体可靠性
6)  navigation system reliability
导航系统可靠性
补充资料:导弹可靠性


导弹可靠性
missile reliability

daodan kekaoxing导弹可靠性(missile reliabili‘y)导弹在规定的条件下能正常发射,命中目标区,实现爆炸并达到预定威力的概率。是导弹品质的重要标志,也是导弹的设计指标之一。规定的条件包括:①在发射架(台)上的安装条件;②发射和飞行的环境条件(温度、湿度、风力、风向、振动、噪声、辐射等);③操作人员的技术水平等。就常见的“串联系统”而言,导弹的可靠性等于其组成部分可靠性的乘积。假设1枚导弹由1千个部件组成,每个部件的可靠性为0.999,则导弹的可靠性为0月99‘000,即0.3677。假设1枚导弹由1万个部件组成,每个部件的可靠性仍为0.999,则导弹的可靠性仅为4万17/10一“。由此可见,组成部件愈多,导弹的可靠性愈低。导弹发射后完成任务的可靠性等于命中(目标区)概率与爆炸、毁伤概率的乘积。导弹可靠性的作用首先在于确保不致贻误战机,其次,也有巨大的经济效益。例如,敌方轰炸机来袭,要求以99%的概率予以击落。如果地空导弹的可靠性为99%,发射1发即可;如果可靠性为90%,则需要发射2发;如果可靠性只有80%,则大体上要发射3发。 可靠的(和便于维修的)导弹是采用最好的设计与制造方法,在严格受控的工程实践中研制生产出来的。合理的设计是可靠性的基础。在制造过程中应努力做到不降低设计可靠性,在使用中要通过正常的使用和维护来保证使用可靠性。重要的设计准则是:①采用适合于实际使用环境的成熟的设计。未经证明的设计要通过分析与试验进行验证。②力求简单,减少零部件数量。③标准化。所谓受控的工程实践,其核心问题是预防故障(及偏差)和控制故障概率,控制各种硬件、软件和人为因素对导弹可靠性的影响。设计时,要了解:使用部门的战备完好性要求和工作性能要求;在使用、维修、贮存期间的物理环境;可用于执行任务的人力、经费等资源。为了实行定量的可靠性控制,使用方和承制方要根据需要与可能,共同研究确定导弹和一些重要部件的可靠性指标。在研制中,要建立导弹的系统可靠性模型,对系统、分系统和弹上设备的可靠性作出数字估计和分配;把各项可靠性指标分配给各分系统和以下各级组成部分,作为可靠性保证的目标,作出系统、分系统和弹上设备的可靠性预测,并检查设计是否能达到可靠性要求。可靠性预计、分配和设计中的分析,是在改进设计的过程中反复进行的,这是可靠性监控的工具。
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参考词条