Надёжность,
которую можно
рассчитать.
Инженерная платформа для анализа надёжности сложных технических систем — от функционального анализа и FTA до расчёта вероятностей отказа.
Разворачивается в закрытом контуре, без интернета
Всё, что нужно для расчёта надёжности
Инструменты, которые закрывают 95% ежедневных задач инженера-надёжностника.
Дерево отказов мышкой
Базовое событие тянется из списка функций изделия прямо на узел дерева. Вероятность головного события пересчитывается снизу вверх при любом изменении.
Расчёт λ по базе ЭРИ
Именованный расчёт — элементы из базы ЭРИ с коэффициентами режима, температуры и приёмки. Сумма λΣ подставляется в функцию изделия одним переключателем.
Выгрузка в Word и Excel
Готовое дерево или расчёт — в документ одним экспортом. Печать по листам не рвёт ветвь: она продолжается на следующей странице.
АВПКО за секунды
Таблица отказов перестраивается мгновенно под выбранные отказные состояния, критичность подсвечивается автоматически.
Обмен ветвями, Ctrl+K
Переносите ветви между деревьями и проектами. Быстрый поиск по всему проекту — по имени функции, узла или отказа.
Проекты и роли
Разграничение доступа между инженерами, статус готовности каждой ветви и сводка по проекту — в одном месте.
Один поток данных — от элемента до документа
Каждый следующий этап опирается на результат предыдущего, а не на скопированное значение. Обратная связь от минимальных сечений подсказывает, где изделие нужно доработать.
Ссылки, а не копии
Конечное событие дерева ссылается на вид отказа функции, функция — на именованный расчёт λ, расчёт — на элементы базы ЭРИ. Значение живёт в одном месте.
Пересчёт по всей цепочке
Правка температуры в расчёте, коэффициента в базе или доли α по виду отказа сразу меняет вероятность головного события и строки сводки.
Отчёт — часть работы, а не отдельный этап
Документ собирается из тех же данных: схемы деревьев, таблицы узлов, сечения, АВПКО и расчёты попадают в Word с нумерацией и содержанием.
Восемь модулей на одних данных
Каждый модуль — отдельная вкладка со своим деревом объектов слева и инспектором справа. Общая для всех — иерархия функций изделия.
Деревья отказов
Головное событие сверху, операторы И / ИЛИ / ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ / «k из n» ниже, базовые события внизу. Вероятность считается снизу вверх и показывается прямо на узлах.
- Базовое событие тянется мышью из списка функций проекта
- Ветвь двигается целиком, раскладка сохраняется в проекте
- Статус готовности дерева и подпись автора
- Печать и выгрузка с разбивкой на листы: ветвь не рвётся
Каждый модуль опирается на методику
Модули считают по признанным методам анализа надёжности и безопасности — без собственных, непрозрачных формул.
| Модуль | Метод | Документ |
|---|---|---|
| FTA | Анализ дерева отказов | ГОСТ Р 51901.13 |
| FMECA | Анализ видов, последствий и критичности отказов | ГОСТ Р 51901.12 |
| FHA | Анализ функциональных отказов | ARP 4761 / АП-25 |
| CCA | Анализ общих причин отказа | ARP 4761 / АП-25 |
| SSA | Оценка безопасности системы | ARP 4761 / АП-25 |
| RBD | Структурные схемы надёжности | МЭК 61078 |
| Markov | Марковский анализ восстанавливаемых систем | МЭК 61165 |
| ETA | Анализ дерева событий | МЭК 62502 |
| λ | Расчёт интенсивности отказов | ГОСТ 27.301 |
| Отчёты | Требования к текстовым документам | ГОСТ В 20.39.304, ГОСТ 2.105 |
Как мы проверяем расчёты
Расчётное ядро не принимается на веру — оно покрыто автотестами, и мы дополняем их примерами, которые можно пересчитать вручную.
Автотесты расчётного ядра
Каждый прогон проверяет, что движок считает то же самое, что и раньше, после любого изменения кода.
Контрольные примеры готовится
2–3 сквозных примера с результатом, который можно проверить на бумаге — публикуем по мере готовности вместе с руководством пользователя.