[PDF] Sûreté de Fonctionnement des installations industrielles





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Module de sûreté de fonctionnement

10 déc. 2012 2 Méthodes d'analyse de sûreté de fonctionnement ... Séance 2 : cours / exercices / TP sur les diagrammes de fiabilité et les arbres de ...



Sûreté de Fonctionnement des installations industrielles

18 oct. 2011 o Fiabilité o Maintenabilité / Maintenance o Disponibilité o Sécurité / Sûreté. Sûreté de Fonctionnement. • évaluée par ses composantes FMDS.



Maintenance et sûreté de fonctionnement

Notre cours est divisé en six chapitres : Le premier chapitre (Historique contexte et définition de la SDF) présente la définition de la sûreté de 



Tutoriel A1 Fondamentaux et méthodes de base de la Sûreté de

Ces méthodes permettent de garantir le bon fonctionnement des systèmes industriels et de maîtriser les risques. • Elles apportent une réponse argumentée aux.



Cours Sûreté de Fonctionnement

Architectures pour la sûreté de fonctionnement. – Algorithmes répartis pour la tolérance aux fautes. – modèle de panne dans les systèmes répartis.



Les outils dévaluation de la Sûreté de Fonctionnement

– Si le composant en standby assure une charge de fonctionnement réduite on parle de redondance partiellement chargée (partly loaded). 31. Page 32. Analyse de 



FIABILITE MAINTENABILITE DISPONIBILITE

étude de sûreté de fonctionnement. Si les taux de défaillances sont constants au cours du temps la fiabilité sera calculée suivant la formule:.



Cours 1-5

A. Touboul - Cours de fiabilité DUT GEII IUT montpellier Sète – Année 2018-2019 La sûreté de fonctionnement consiste à évaluer les risques potentiels.



Sûreté de fonctionnement des systèmes industriels

1`ere notion de fiabilité en 1930. ? Etude ”durée de vie” Rlmts billes (chemin de fer). Fiabilité uniquement sur des syst `emes m écaniques.



SURETE DE FONCTIONNEMENT

La sureté de fonctionnement SdF est apparue comme une nécessité au cours du XX ème avec la révolution industrielle. Le tableau 1 présente son historique.

1 LLLeeesss RRReeennncccooonnntttrrreeesss ddduuu CCCIIIMMMIII SSSûûûrrreeetttééé dddeee FFFooonnnccctttiiiooonnnnnneeemmmeeennnttt dddeeesss iiinnnssstttaaallllllaaatttiiiooonnnsss iiinnnddduuussstttrrriiieeelllllleeesss

111888 oooccctttooobbbrrreee 222000111111

2

QQQuuueeelllqqquuueeesss eeessssssaaaiiisss dddeee dddéééfffiiinnniiitttiiiooonnn :::

LLLaaa sssûûûrrreeetttééé dddeee fffooonnnccctttiiiooonnnnnneeemmmeeennnttt (((SSSdddFFF))) tttrrraaaddduuuiiittt

lllaaa cccooonnnfffiiiaaannnccceee qqquuu"""ooonnn pppeeeuuuttt aaaccccccooorrrdddeeerrr ààà uuunnn

sssyyyssstttèèèmmmeee

LLLaaa sssûûûrrreeetttééé dddeee fffooonnnccctttiiiooonnnnnneeemmmeeennnttt eeesssttt lllaaa

ppprrroooppprrriiiééétttééé qqquuuiii pppeeerrrmmmeeettt aaauuuxxx uuutttiiillliiisssaaattteeeuuurrrsss ddduuu

sssyyyssstttèèèmmmeee dddeee ppplllaaaccceeerrr uuunnneee cccooonnnfffiiiaaannnccceee jjjuuussstttiiifffiiiéééeee

dddaaannnsss llleee ssseeerrrvvviiiccceee qqquuu"""iiilll llleeeuuurrr dddéééllliiivvvrrreee

LLLaaa sssûûûrrreeetttééé dddeee fffooonnnccctttiiiooonnnnnneeemmmeeennnttt eeesssttt

cccooonnnsssiiidddééérrréééeee cccooommmmmmeee lllaaa sssccciiieeennnccceee dddeeesss

dddéééfffaaaiiillllllaaannnccceeesss eeettt dddeeesss pppaaannnnnneeesss 3

SSSUUURRREEETTTEEE dddeee

4

LLLeee ttteeerrrmmmeee """ sssûûûrrreeetttééé dddeee fffooonnnccctttiiiooonnnnnneeemmmeeennnttt »»»

dddééésssiiigggnnneee dddeeeuuuxxx ccchhhooossseeesss ::: • l"aptitude d"une entité (système, produit, moyen, ...), d"une part, à disposer de ses performances fonctionnelles (fiabilité, maintenabilité, disponibilité) et d"autre part, à ne pas engendrer de risques majeurs (humains, environnementaux, de sécurité,...) • les activités d"évaluation de cette aptitude (on emploie l"expression : " études de sûreté de fonctionnement ») 5 / sdf

FFFMMMDDDSSS &&& SSSdddFFF:::

o Fiabilité o

Maintenabilité / Maintenance

o

Disponibilité

o

Sécurité / Sûreté

Sûreté de Fonctionnement

• évaluée par ses composantes FMDS • approche probabiliste 6

FFFIIIAAABBBIIILLLIIITTTEEE

7

FFFiiiaaabbbiiillliiitttééé:::

• la fiabilité est l"aptitude d"un dispositif à accomplir une fonction requise, dans des conditions d"utilisation et pour une période de temps déterminées • le terme " fiabilité » est utilisé comme une caractéristique indiquant une probabilité de succès (Extrait de NF X 06-501) 8

FFFooonnnccctttiiiooonnnsss FFFiiiaaabbbiiillliiitttééé /// DDDéééfffiiiaaabbbiiillliiitttééé:::

fiabilité à la date t, notée R(t): o probabilité d"atteindre la date t sans défaillance défiabilité à la date t (notée F(t): o probabilité de défaillance avant t R(t) F(t) 100 %
temps 9 FFFooonnnccctttiiiooonnn FFFiiiaaabbbiiillliiitttééé RRR(((ttt)))::: temps 100 %
B A 10

EEEccchhhaaannngggeee pppééérrriiiooodddiiiqqquuueee /// FFFiiiaaabbbiiillliiitttééé:::

• p = périodicité d"échange • la fiabilité de la fonction à assurer reste toujours ≥ a %

Remarque : sans intérêt pour les

composants électroniques a % R(t) 100 %

1 p 2 p temps

11

SSSyyyssstttèèèmmmeee === eeennnssseeemmmbbbllleee dddeee cccooommmpppooosssaaannntttsss

• système série: o la défaillance d"un seul composant entraîne la défaillance du système • système parallèle: o il faut que tous les composants soient défaillants pour que le système soit défaillant • système mixte: o constitué de sous-ensembles série, en parallèle • système complexe: o ≠ série, ≠ parallèle, ≠ mixte 12 SSSyyyssstttèèèmmmeee sssééérrriiieee::: • la défaillance d"un seul composant entraîne la défaillance du système

C1 C2 Cn

• exemple: R

C1 (t) = 0,99 RC2 (t) = 0,97

R

C3 (t) = 0,96 RC4 (t) = 0,98

R

C5 (t) = 0,99

 Rsystème (t) = 0,84 13 SSSyyyssstttèèèmmmeee pppaaarrraaallllllèèèllleee::: il faut que tous les composants soient défaillants pour que le C1 système soit défaillant (chacun des composants peut assurer seul la mission) C2 Cn • exemple: R

C1 (t) = 0,80

R

C1, C2 (t) = 0,96

R

C1, C2, C3 (t) = 0,992

14

MMM AAAIIINNNTTTEEENNNAAABBBIIILLLIIITTTEEE

MMMAAAIIINNNTTTEEENNNAAANNNCCCEEE

15 • dans des conditions données d"utilisation, la maintenabilité est l"aptitude d"un dispositif à être maintenu ou rétabli dans un état dans lequel il peut accomplir sa fonction requise, lorsque la maintenance est effectuée dans des conditions données avec des procédures et des moyens prescrits • le terme " maintenabilité » est aussi défini comme une caractéristique indiquant une probabilité pour que le dispositif soit réparé dans un intervalle de temps donné (Extrait de NF X 60-010) 16

MMMaaaiiinnnttteeennnaaannnccceee:::

• ensemble des actions permettant de maintenir ou de rétablir un bien dans un

état spécifié ou en mesure d"assurer un

service déterminé (Extrait de NF X 60-010) 17

DDDIIISSSPPPOOONNNIIIBBBIIILLLIIITTTEEE

18 • aptitude d"un dispositif*, sous les aspects combinés de sa fiabilité, de sa maintenabilité et de la logistique de maintenance, à remplir ou à être en état de remplir une fonction à un instant donné ou dans un intervalle de temps donné * équipement, système, service,... (Extrait de NF X 60-503) 19 • ... sous les aspects combinés de sa fiabilité, de sa maintenabilité et de la logistique dequotesdbs_dbs4.pdfusesText_8
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