| Réf : E1420 v1

Fiabilité

Auteur(s) : Paul BLANQUART, Jean-Claude RONCIN

Date de publication : 10 mars 1981

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  • Paul BLANQUART :

  • Jean-Claude RONCIN :

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INTRODUCTION

   1 Définitions

   1.1 Caractéristiques principales

   1.2 Autres caractéristiques de fiabilité

   1.3 Notion de défaillance

   2 Aspects expérimental et mathématique des caractéristiquesde fiabilité

   2.1 Aspect expérimental

   2.2 Principaux modèles mathématiques des lois de survie

   3 Classement des défaillances selon leur origine

   3.1 Défaillances de composants provoquées par une évolution interneprogressive

   3.2 Défaillances ne résultant pas d'une évolution progressive

   3.3 Autres motifs de défaillances des matériels

   4 Fiabilité et conditions d'emploi. Données de fiabilité

   4.1 Contraintes dues à l'environnement

   4.2 Contraintes de fonctionnement et de mise en oeuvre

   4.3 Limitations des contraintes

   4.4 Limites à ne pas dépasser

   4.5 Directives d'emploi ou règles de l'art

   4.6 Recueil de données de fiabilité

   4.7 État actuel des données de fiabilité des composants

   4.8 Fiabilité des composants intégrés complexes

   4.9 Modes de défaillances

   5 Fiabilité des ensembles

   5.1 Généralités

   5.11 Organisation des systèmes, nombre d'états de panne

   5.12 Rappels succincts de probabilités

   5.13 Diagrammes de fiabilité

   5.14 Différentes catégories de redondances

   5.2 Fiabilité des ensembles non réparables

   5.21 Choix des caractéristiques de fiabilité

   5.22 Association en série (pas de redondance)

   5.23 Redondance active

   5.24 Redondance passive (à commutation)

   5.25 Tableau récapitulatif

   5.3 Fiabilité des ensembles réparés

   5.301 Choix des caractéristiques de fiabilité

   5.302 Régime transitoire et régime stationnaire

   5.303 Méthodes de calcul pour les ensembles réparables

   5.304 Taux unitaires de défaillance et de réparation indépendants del'état de l'ensemble (nombre de réparateurs illimité)

   5.305 Taux unitaires de défaillance et de réparation dépendant del'état du système

   5.306 Redondance avec commutation

   5.307 Principaux résultats

   5.308 Applications

   5.309 Ensembles à plus de deux états (ou à fonctionnementdégradé)

   5.310 Organisation d'un système

   5.4 Effet des dérives

   5.41 Influence des dérives des composants élémentaires

   5.42 Exemple

   5.43 Calculs par simulation

   5.44 Intérêt des études de fiabilité par dérive. Tendances

   6 Estimation de la fiabilité. Essais

   6.1 Essais en laboratoire et en exploitation

   6.2 Cas des défaillances catalectiques

   6.3 Estimation des dérives

   6.4 Technique des essais accélérés

   6.5 Essais spécifiques

   6.6 Essais de surcharge

   6.7 Analyse des défaillances

   7 Fiabilité et gestion

   7.1 Objectifs de la fiabilité

   7.2 Gestion de la fiabilité d'un matériel

   7.3 Gestion de la qualité des composants

   7.4 Contrôle de qualité et fiabilité des composants

   8 Amélioration de la fiabilité. Démonstrations et clauses defiabilité

   8.1 Généralités

   8.2 Exemples d'objectifs sévères de fiabilité

   8.3 Méthodes

   8.4 Fiabilité et coût

   8.5 Résultats

   8.6 Contrats possibles entre fabricants de composants

   8.7 Contrats entre constructeurs et acheteurs d'équipements : clauses defiabilité

   9 Tendances actuelles en fiabilité. Fiabilité dans le monde

   9.1 Nouvelles disciplines

   9.2 Évolution de la technologie

   9.3 Évolution des méthodes de contrôle de qualité

   9.4 Fiabilité en France et dans le monde

   Index bibliographique

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-e1420


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