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1/19 Élaboration des objectifs. 2/19 o Garantie d'un certain niveau de performance de la part du produit o Définition des objectifs : Fiabilité Maintenabilité.

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1 1/19 Élaboration des objectifs

2 2/19 o Garantie d'un certain niveau de performance de la part du produit o Définition des objectifs : Fiabilité Maintenabilité Disponibilité Sécurité o Détermination au niveau système puis allocation aux entités le composant Élaboration des objectifs

3 3/19 o Le plus souvent donnés en terme de probabilité o Issu des exigences fonctionnelles et techniques d'un produit o Compromis au sein des objectifs FMDS entre objectifs FMDS et autres tels que les coûts Détermination des objectifs

4 4/19 o Définition des objectifs FMDS prioritaires o Réalisation d'un compromis o Démarche basée sur des systèmes similaires existants Besoins Profil général mission Solution technique optimale Probabilités statistiques Economie Recherche Quantification Optimisation Limites du système, des ressources et des besoins Démarche délaboration

5 5/19 o Répartition d'un objectif niveau système aux niveaux inférieurs de son arborescence MTBF ( ), MTTR ( ), disponibilité, fiabilité,... o Buts : Assurance des caractéristiques FMDS Objectifs contractuels sous-traitants Lignes directives concepteurs Aide au choix qualité composants Simulations en fonction d'hypothèses P P1 P11 P2 P12 P3 P31P32P33 Allocations dobjectifs

6 6/19 Normes utilisables NormeCaractéristique SdF Allocation PrincipeMéthode MIL STD 785 (tâche 202) FiabilitéOuiNon MIL STD 470 B (tâche 202) MaintenabilitéOuiNon NF X DisponibilitéOui

7 7/19 o Technique des efforts égaux : n = nombre de sous-systèmes o ARINC Taux de défaillance prévisionnel : i Facteur de pondération Taux de défaillance alloué : i = W i ou Fiabilité allouée : R i = [R ] Wi Allocation de fiabilité

8 8/19 o AGREE : avec t = durée de la mission t i = durée de fonctionnement du sous-système N i = nombre de modules du sous-système N = nombre de modules dans le système (N = N i ) W i = fonction d'importance du sous-système ([0 ; 1]) R*(t) = fiabilité du système pour la durée t Fiabilité allouée : Allocation de fiabilité

9 9/19 o Faisabilité technique : Paramètres de complexité (W 1 ), d'état de l'art (W 2 ), temps d'utilisation (W 3 ), sévérité d'environnement (W 4 ) compris entre 0 et 10 Facteur de poids du sous-système : W i = W 1i x W 2i x W 3i x W 4i Facteur de complexité du sous-système : avec N = nombre total de sous-systèmes Taux de défaillance alloué : i = s C i avec s = taux de défaillance système Allocation de fiabilité

10 10/19 o Arsenault : paramètres ki : complexité, isolation de défaillance, accessibilité, environnement, transport, packaging,... facteur de poids sous-système : facteur de poids système : MTTR alloué : Allocation de maintenabilité

11 11/19 o Établissement des diagrammes afférents o Indisponibilité sous forme mathématique Série : I = I 1 + I 2 - I 1 I 2 Parallèle : I = I 1 I 2 I sys = I 1 + I 2 I 3 - I 1 I 2 I 3 E1 E3 E2 Allocation de disponibilité

12 12/19 o Remplacement des valeurs connues de l'équation I sys par objectif I i connus (MTBF et MTTR) o Résolution de l'équation Allocation entièrement consommée par I i connues : modifier la structure du système ou réduire les I i connues Allocation non entièrement consommée : répartition de l'allocation restante Allocation de disponibilité

13 13/19 o Répartition de l'allocation restante : Equirépartition : les sous-ensembles ont une importance égale, l'indisponibilité restante est partagée à égalité entre eux Barycentres : utilisation de facteurs de poids (type allocation de fiabilité) Coûts : répartition en fonction du coût d'indisponibilité des sous- ensembles, modèle de DARNELL Allocation de disponibilité

14 14/19 o Objectif général d'une phase de vie : Po o Nombre d'événements redoutés par phase de vie : r Nombre de fonctions pour l'événement redouté ER 1 : m 1 o Objectif alloué pour ER 1 : Objectif alloué à chaque fonction intervenante : o Répartition de l'objectif de la fonction aux éléments constitutifs : équirépartition pondération Allocation de sécurité

15 15/19 o Méthodes d'application allant de la plus simple (équirépartition) aux méthodes de programmation dynamique o Manque de données qui oblige souvent à se rabattre sur les méthodes les plus simples o Incertitudes (parfois importantes) ne permettant pas d'obtenir des précisions d'allocations énormes Conseils et limites dapplication

16 16/19 o Tous les domaines industriels, principalement pour les grands projets o Armement et spatial : principalement des objectifs de fiabilité o Matériels utilisés sur de longues durées : objectifs de disponibilité o Maintenabilité pour éviter des temps d'arrêt trop importants o Sécurité si dangers pour l'environnement humain et matériel Domaines dapplication

17 17/19 o La plupart du temps, applications "maison" pour allouer les objectifs FMDS à un système préalablement décomposé de façon technique ou fonctionnelle o SOFIA Logiciels de traitement

18 18/19 o Traité de Fiabilité M. SCHWOB et G. PEYRACHE - Edition Masson o Reliability in engineering design K.C. KAPUR and L.R. LAMBERSON -Edition Wiley and Sons o Reliability Apportionment E.D. KARMIOL o Electronic Reliability Design Handbook MIL-HDBK-338 o Optimisation of systems reliability F.A. TILLMAN, C.L. HWANG and WAYS KUO - Edition Dekkea o Introduction à la disponibilité NF- X Bibliographie

19 19/19 o Reliability and Maintainability of Electronic Systems J.E. ARSENAULT and J.A. ROBERTS - Edition Pitman o Proposition d'une méthodologie préliminaire d'allocation de sécurité relative aux différentes configurations d'un système A. DESROCHES - Congrès 3SF – 1986 o The allocation of system reliability - ASD TRD 6260 o Defence systems management College - Management guide o Reliability program - MIL-STD-785 o Maintainability program for systems and equipments MIL-STD-470B Bibliographie


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