LDS Reliability Suite

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

Scroll to explore ↓
Возможности

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.

Клапан не открываетсяИЛИ
Отказ приводаλ-элемент
Головное событиеQ = 3,1·10⁻⁴
Готовность ветвипроверено

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.

Как устроено

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.

База ЭРИ λб, коэффициенты, условия эксплуатации Расчёт λ λΣ по перечню, Tср и P(t) Функции и виды отказа структура изделия, доли α Деревья отказов И · ИЛИ · XOR · k из n вероятность события Минимальные сечения единичные точки отказа Отчёт Word (.doc) Excel (.xls) АВПКО последствия отказа, критичность FHA · CCA опасные состояния, общие причины что дорабатывать в изделии

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.

Модули

Восемь модулей на одних данных

Каждый модуль — отдельная вкладка со своим деревом объектов слева и инспектором справа. Общая для всех — иерархия функций изделия.

Скриншот модуля
FTA

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
Нормативная база

Каждый модуль опирается на методику

Модули считают по признанным методам анализа надёжности и безопасности — без собственных, непрозрачных формул.

Таблица уточняется вместе с командой внедрения. Продукт выполняет расчёт по методике; это не сертификация и не замена независимой экспертизы.
МодульМетодДокумент
FTAАнализ дерева отказовГОСТ Р 51901.13
FMECAАнализ видов, последствий и критичности отказовГОСТ Р 51901.12
FHAАнализ функциональных отказовARP 4761 / АП-25
CCAАнализ общих причин отказаARP 4761 / АП-25
SSAОценка безопасности системыARP 4761 / АП-25
RBDСтруктурные схемы надёжностиМЭК 61078
MarkovМарковский анализ восстанавливаемых системМЭК 61165
ETAАнализ дерева событийМЭК 62502
λРасчёт интенсивности отказовГОСТ 27.301
ОтчётыТребования к текстовым документамГОСТ В 20.39.304, ГОСТ 2.105
Верификация

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.

α (сечения)SSARBDMarkovETAprintTree

Контрольные примеры готовится

2–3 сквозных примера с результатом, который можно проверить на бумаге — публикуем по мере готовности вместе с руководством пользователя.