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FIABILITE MAINTENABILITE DISPONIBILITE

panne ou risques de panne De plus nous pouvons dire que la maintenance corrective



FIABILITE MAINTENABILITE DISPONIBILITE

panne ou risques de panne De plus nous pouvons dire que la maintenance corrective



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4-Tracer la courbe de variation de R(t) F(t) et f(t). Bon courage. Page 2. Solution Exercice N° 01: correction 



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Maintenance Nouvelle Calédonie 1996. EXERCICE 2 (10 points). Les deux parties Corrigé. Maintenance 97 y. 1. 0857. 0. 2. D. 2. 1. 19. C2.



Loi exponentielle exercices corrigés. Document gratuit disponible

LOIS EXPONENTIELLES - EXERCICES. Exercice n°1 (correction). La durée de vie en heures



Corrigés des exercices du livre et en ligne

Corrigés des exercices du livre et en ligne. Page 2. 2. © 2017 Vuibert tous - la fiabilité des informations financières ;. - la conformité aux lois et ...



RECUEIL DEXERCICES MODULE : GESTION DE LA

3). Citez six opérations de maintenance ? Exercice 2 : 1) Définissez la Fiabilité ? 2) Quels sont les deux principaux indicateurs de la fiabilité ? les 



PRATIQUE DE LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Elle est relative à l'intervention humaine. 1.6.1 Taux de défaillance. Le taux de défaillance λ(t) est un estimateur de la fiabilité (exprimé en pannes.



corrigé type MAO 1819

Exercice n° 4→ (45 points). Pour un matériel en exploitation pendant un temps total TT=80000 heures ayant été sujet à p=8 pannes.



FIABILITE MAINTENABILITE DISPONIBILITE

panne ou risques de panne De plus nous pouvons dire que la maintenance corrective



RECUEIL DEXERCICES MODULE : GESTION DE LA

Séminaire : Maintenance Industrielle. Groupe Chimique Tunisien (Usine M'dhilla Gafsa). HIDOURI Abdelmoumen. Juin 2010. Exercice 9 : Calculer la fiabilité du 



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Cette brochure regroupe des exercices ou problèmes posés à des épreuves une fiabilité de 90 %. Corrigé. Maintenance 97. Ik ----D. 0857



Fiabilité

La fiabilité est l'étude de la durée de vie d'un matériel. ? Ce chapitre étudie la variable Exercice ( BTS maintenance) ... Exercice 1 (corrigé).



TD fiablité _2_

Calculer la fiabilité de l'appareil. Que devient cette fiabilité si le nombre des composants est divisé par 2 ? Exercice 5 : un système de production se compose 



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30 janv. 2020 Module : Maintenance et Sûreté de Fonctionnement ... 2/ Quels sont les deux principaux indicateurs de la fiabilité ? (1pt) ... Exercice N°01.



corrigé type MAO 1819

3ème année Licence Module : Maintenance Assistée par Ordinateur (MAO) Exercices (135 points) ... Calculer la fiabilité de l'ensemble.



COURS DE MAINTENANCE ET FIABILITE INDUSTRIELLE

21 févr. 2020 La production en série dans la seconde moitié du XIXème avec l'avènement de la révolution industrielle a consacré la maintenance comme une ...



Maintenance et sûreté de fonctionnement

Table des matières. 4.8.2 Limites. 52. 4.9 Exercices proposés. 52. Chapitre 5 : Application des méthodologies de sûreté de fonctionnement. 5.1 La fiabilité.



PRATIQUE DE LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE

1.6 Fiabilité et maintenance préventive 2.7 Planification des travaux de maintenance préventive ... 1.3.1 Améliorer la fiabilité du matériel.

TD3 fiabilité

Exercice 1 :

un dispositif se compose de cinq composants montés en série dont les MTBF respectifs sont de

9540, 15220, 85000, 11200 et 2600heures.

Calculer la probabilité de survie de l"ensemble pour une durée de 1000 heures.

Exercice 2 :

reprendre l"exercice 1 avec quatre composants et 8540, 11450, 5650 et 7300 heures.

Exercice 3 :

le système de réservation d"une agence de voyage se compose de trois micro-ordinateurs

connectés en parallèles. Quelle doit être la fiabilité de chaque appareil si l"on souhaite obtenir

une fiabilité globale de 0,999 (99,9%) pour l"ensemble du système.

Exercice 4 :

une photocopieuse se compose de 3000 composants, connectés en série et ayant tous la même

fiabilité, très élevée, de 0,9998 (99,98%). Calculer la fiabilité de l"appareil. Que devient cette

fiabilité si le nombre des composants est divisé par 2 ?

Exercice 5 :

un système de production se compose de 4 machines connectées en série et dont les taux de défaillances, pour 1 000 heures, sont respectivement : 0,052 ; 0,059 ; 0,044 et 0,048. Quelle est

la probabilité pour que le système arrive sans défaillance à 4000 heures. Déterminer le MTBF du

système.

Exercice 6 :

reprendre l"exercice 5 avec 0,051 ; 0,058 ; 0,043 ; 0,048. Exercice 7 : reprendre l"exercice 5 avec quatre machines connectées en parallèle.

Exercice 8 :

soit un système de n composants identiques montés en parallèle et ayant tous le même taux de

défaillances de 0,05 pour 1000 heures. Calculer le MTBF du système lorsque n varie de 1 à 8.

Conclusions ?

Exercice 9 :

un composant électronique de puissance à un taux de panne constant de 0,333 pour 1000 heures de fonctionnement (une défaillance chaque 3000 heures). a) Quelle est la probabilité pour qu"un composant survive après 3000 heures ? b) Quelle est la probabilité que le composant dure entre 1000 et 3000 heures ? c)Quelle est la probabilité que le composant dure 1000 heures de plus après 3000 heures de fonctionnement ? Exercice 10 : reprendre l"exercice 9 avec l = 0,25 et 4000 heures.

Exercice 11 :

Soit quatre composants connectés en série dont les taux de panne pour 1 000 heures sont respectivement : 0,042 ; 0,046 ; 0,052 et 0,057. Quelle est la probabilité pour que le dispositif fonctionne sans défaillance jusqu"à 4 000 heures ? Déterminer le MTBF de l"ensemble.

Exercices corrigés

EXERCICE 1. .

EXERCICE 2. .

EXERCICE 3. .

EXERCICE 4. .

EXERCICE 5. .

EXERCICE 6. .

EXERCICE 7. .

EXERCICE 8. .

EXERCICE 9. .

EXERCICE 10. .

EXERCICE 11. .

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