Siguranța operațională

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
De incredere
Normă UNI 9910
Referință în standard 191.02.03
Anul publicării 1991
Scurtă definiție Set de proprietăți care descriu disponibilitatea și factorii care o condiționează
Subiect Concepte generale de întreținere
Termen englezesc Fiabilitate

Siguranța operațională a unui sistem , pe care standardele UNI [1] o descriu ca fiind de încredere , este evaluarea nivelului de încredere care poate fi atribuit unui sistem în ceea ce privește buna funcționare a acestuia.

Poate desemna mai multe lucruri:

  1. Atitudinea unei entități (organizație, sistem , produs, mediu etc.), pe de o parte, de a avea aceste performanțe funcționale (fiabilitate, mentenabilitate, disponibilitate) și, pe de altă parte, de a nu genera riscuri mai mari (umane, de mediu, financiare, etc.)
  2. Setul de activități pentru evaluarea acestei atitudini
  3. Setul de persoane responsabile de aceste activități.

Siguranța operațională grupează activitățile de evaluare a fiabilității , mentenabilității , disponibilității și siguranței ( RAMS ) a unei organizații, a unui sistem , a unui produs sau a unui vehicul. Aceste evaluări permit, prin comparație cu obiectivele sau în sens absolut, să identifice acțiunile de construire (sau îmbunătățire) a siguranței operaționale a entității. Aceste evaluări sunt predictive și se bazează în esență pe analize inductive sau deductive ale efectelor defecțiunilor, defecțiunilor, erorilor de utilizare sau atacurilor asupra entității.

Siguranța operațională este traducerea în engleză Dependability , în timp ce RAMS ( fiabilitate , mentenabilitate , disponibilitate și siguranță ), este un acronim care derivă din compoziția a patru cuvinte în limba engleză: Fiabilitate, Disponibilitate, Mentenabilitate și Siguranță.

Siguranța de funcționare este un set de instrumente și metode care permit, în toate fazele vieții unui produs, să se asigure că îndeplinește misiunea pentru care a fost conceput, și acest lucru în condiții de fiabilitate, mentenabilitate, disponibilitate și securitate bine definită. SdF trebuie luat în considerare pe tot parcursul ciclului de viață al produsului.

Fiabilitate

Este probabilitatea ca o componentă sau un sistem să funcționeze în intervalul de timp [0, t] în condițiile specificate.

Fiabilitatea prognozată

Fiabilitatea prognozată permite prezicerea fiabilității "a priori" a unei componente, a unui echipament, a unui sistem. În acest scop, comportamentul fiecărui element elementar este structurat utilizând modele de probabilitate matematică și de îmbătrânire fizică. Aceste modele se bazează pe experiență și pe implementarea testelor menite să construiască modele fiabile. În cazul electronicii, există mai multe colecții de modele de predicție pentru componentele elementare precum: rezistențe, condensatori, circuite integrate etc. În electronică, referințele bibliografice pentru o predicție a fiabilității componentelor sunt:

  • MIL-HDBK-217F - Standard militar american, conceput pentru a estima fiabilitatea echipamentelor.
  • RDF2000 - colecția de date fiabile construite pe experiențele France Telecom. Astăzi, această colecție a fost transformată într-un standard numit UTE 80-810.
  • FIDES - ghid de fiabilitate prognozat pe baza experiențelor desfășurate de un consorțiu de industriași francezi.

Pentru componentele non-electronice, există colecții care conțin evaluări ale componentelor elementare precum șuruburi, porți, îmbinări etc. Se remarcă, de exemplu:

  • OREDA (baza de date dedicată echipamentelor utilizate în industria petrolieră offshore), datele de fiabilitate privesc în principal materialele electromecanice legate de extracția uleiului: compresoare, schimbătoare, generatoare, distilatoare, pompe, evaporatoare etc.
  • NPRD, baza de date utilizată pentru componentele non-electronice):
  • EIREDA: (baza de date de fiabilitate bazată pe experiențele companiilor europene din sectorul chimic), se referă la materiale electromecanice care consumă energie electrică: ventilatoare, evaporatoare, schimbătoare, pompe, compresoare etc.

Rezultatele calculelor obținute prin aceste colecții permit estimarea ratei de eșec a sistemelor electronice și non-electronice cu care să susțină analiza RAMS , arbori de defecte, FMECA etc.

Mentenabilitate

Este capacitatea unei entități de a fi menținută sau restaurată în starea de funcționare înainte de o defecțiune. Aptitudinea unui sistem de suport pentru a menține sau a pune din nou în funcțiune o entitate din câmp face parte din domeniul așa-numitului Suport Logistic Integrat (ILS, Integrated Logistic Support).

Disponibilitate

Este probabilitatea ca o componentă sau un sistem să fie în stare de funcționare la un moment dat t.

Securitate

Atitudinea unui produs este de a respecta, în toate fazele vieții sale, un nivel acceptabil de riscuri de accident, susceptibile de a provoca rănirea personalului sau o degradare mai mare a produsului sau o deteriorare a mediului înconjurător.

Notă

  1. ^ Standardul UNI 9910 din 1991, paragraful 191.02.03.

Elemente conexe

Bibliografie

Textele interdisciplinare

  • SB Blanchard, Design and Manage to Life Cycle Cost , Forest Grove, Weber System, 1978.
  • SB Blanchard, Inginerie și management logistic , ediția a IV-a, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall, Inc., 1992.
  • SB Blanchard, Mentenabilitate: o cheie pentru o gestionare eficientă a întreținerii și întreținerii , New York, John Wiley & Sons Inc., 1995.
  • E. Cescon, M. Sartor, La Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) , Milano, Il Sole 24 ore, 2010, ISBN 978-88-6345-130-6 .
  • R. Denney, Succesing with Use Cases: Working Smart to Deliver Quality , Addison-Wesley Professional Publishing, 2005.
  • CE Ebeling, o introducere în fiabilitatea și ingineria de întreținere , Boston, McGraw-Hill Companies, Inc., 1997.
  • KC Kapur, LR Lamberson, Fiabilitatea în proiectarea inginerească , New York, John Wiley & Sons, 1977.
  • L. Leemis, Fiabilitate: modele probabiliste și metode statistice , Prentice-Hall, 1995, ISBN 0-13-720517-1 .
  • PDT O'Connor, Practical Reliability Engineering , ediția a 4-a, New York, John Wiley & Sons, 2002.
  • JD Patton, Maintanability and Maintenance Management , North Carolina, Instrument Society of America, Research Triangle Park, 1998.
  • M. Broccoletti, The tools of Quality , http://www.lulu.com , 2013.

Textele specifice pentru domeniul construcțiilor

  • AA. VV., Calitatea clădirii în timp , Milano, Hoepli, 2003.
  • Bruno Daniotti, Durabilitate și întreținere în construcții , Torino, UTET, 2012.
  • Vittorio Manfron, Calitate și fiabilitate în construcții , Milano, Franco Angeli, 1995.
  • UNI, UNI 11156-1 , Evaluarea durabilității componentelor clădirii. Terminologia și definirea parametrilor de evaluare , 2006
  • UNI, UNI 11156-2 , Evaluarea durabilității componentelor clădirii. Metoda pentru înclinația spre încredere , 2006
  • UNI, UNI 11156-3 , Evaluarea durabilității componentelor clădirii. Metoda de evaluare a duratei (viața utilă) , 2006