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무인항공기의 설계사용 수명판단을 위한 RAM-c 적용 연구
A Research of Applying RAM-c to Analyze the Design Service Life for Unmanned Aerial Vehicle 원문보기

한국항공운항학회지 = Journal of the Korean Society for Aviation and Aeronautics, v.23 no.4, 2015년, pp.117 - 124  

최청호 (한국교통대학교 항공교통연구소) ,  방장규 (한국교통대학교 항공운항학과) ,  박성식 (한국항공대학교 항공운항학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

RAM (Reliability, Availability and Maintenance) has been applied to design and analysis tools which affects system's operational sustainability and its life cycle cost as RAM-c(2009 DoD). RAM-c plays also an important role to guarantee the system engineering for mission assurance. Reliability is hig...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 연구는 상기 Table 1.에서 제시하는 美국방성 참고문헌들과 규격서 등을 바탕으로 RAM 기법을 적용한 무인항공기 및 그 관련 체계에 대한 연구를 추진하고자 한다. 이를 위해 장비의 운용시간과 연관된 고장, 고장율, RAM-c 분석 및 공학 분야에서 수명 데이터를 분석할 때 사용하는 통계학적 이론인 Weibull 분포도2)를 통해 장비의 Bα-Life 수명이론을 검증하고 신뢰도가 90%이상인 시점(운용시간)을 중심으로 적정수명을 판단하고 제시한다.
  • 본 연구는 고장률을 기반으로 한 Weibull 고장분포도 함수를 적용한 무인기의 설계 사용수명에 대하여 운용자료를 모사하여 그 적용기법을 RAM-c 기반으로 제시하였다.
  • 그러면 신뢰도는 90%가 되는 것이다. 본 이론은 일반 산업의 전자, 기계 장비 및 부품분야 등에서 수명판단을 위한 척도로 이미 적용되는 입증된 이론이다[6].
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
장비의 수명판단을 위한 요소는 무엇이 있는가? 장비의 수명판단을 위한 요소는 설계에 적용한 요소, 실제 운용한 장비의 고장률, 고장 수리를 위한 운용비용 및 장비의 설계 회사의 개선된 장비의 설계에 따른 운용 장비의 진부화 등이 포함된다. 이러한 요소들을 바탕으로 적정수명 판단 절차는 다음의 Fig 1과 같다.
정비도란? 신뢰도는 고장이 발생할 확률과 밀접하게 관련되어 있으며 가용도는 임무를 수행할 수 있는 혹은 수행하기 위해 준비된 상태를 말한다. 정비도는 고장이 발생했을 때 복구할 수 있는 능력뿐만 아니라 사후 발생 가능한 고장을 사전 정비하는 개념까지 포함한다. 이러한 RAM의 사전적 의미 때문에 군수분야에서는 군수지원성분석(LSA, Logistic Support Analysis) 과 밀접히 연계되어 있으며[2], RAM과 LSA를 통합하여 종합군수지원체계(ILS; Integrated Logistics Support)라고 부른다[3].
신뢰도 가용도 정비도의 역할은 무엇인가? 신뢰도 가용도 정비도 (RAM, Reliability, Availability, Maintenance)는 제작자가 개발한 시스템의 지속가능성 혹은 그 체계의 수명주기비용(Lice Cycle Cost)에 중대한 영향을 줄 수 있는 시스템 설계특성을 의미한다. 또한 RAM은 시스템이 개발될 당시에 의도된 임무를 수행할 수 있는 능력 혹은 임수수행을 성공할 수 있도록 담보하는 중요한 역할을 한다[1]. 신뢰도는 고장이 발생할 확률과 밀접하게 관련되어 있으며 가용도는 임무를 수행할 수 있는 혹은 수행하기 위해 준비된 상태를 말한다.
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참고문헌 (11)

  1. Military Handbook 338, Electronic Reliability Design Handbook, October 1998 

  2. 김무영 (2011), "무기체계 시험개발단계에서의 종합군수지원요소 개발 방안에 대한 고찰", 대한 산업공학회 추계학술대회 

  3. 최청호 (2013), "무기체계의 신뢰성 기법 적용 방안 : 설계/개발 및 운용단계", 공군본부 총 수명주기 체계관리 세미나 

  4. Report of the Defense Science Board Task Force on Developmental Test and Evaluation, May 2008 

  5. Department of Defense Instruction, Number 5000.02, Operation of the Defense Acquisition System, December 2008 

  6. Waloddi Wei-bull (2012), "Reliability Analysis with Wei-bull," Ed(12), Curt Ullrich Ronniger 

  7. C. B. Guure, N. A. Ibrahim, (2013), "Generalized Bayesian non-Informative Prior Estimation of Weibull Parameter with Interval Censoring", Science Asia 39(S) pp. 75-79 

  8. J. G. Stotivig, (2014), "Censored Weibull Distribution Data in Experimental Design", Master of Science Thesis in Physics and Mathematics, Norwegian University of Science and Technology 

  9. Klutke, G., Kiessler, P.C., Wortman, M. A. (2015) "A Critical Look at The Bathtub Curve", IEEE Transactions on Reliability 52 (1), pp.125-129 

  10. US Department of Defense, Guideline for Achieving Reliability, Availability and Maintenability, System Engineering for Mission Success, Aug. 2005 

  11. 방장규, 2015, "항공기 엔진의 신뢰성과 안전성 분석", 한국항공운항학회 추계학술대회 

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