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다기능 대기부품을 갖는 다중상태 UH-60 헬기 유압펌프시스템의 신뢰도 분석
Reliability Analysis of Multi-State UH-60 Helicopter Hydraulic Pump System with a Multi-Functional Standby Component 원문보기

신뢰성응용연구 = Journal of the applied reliability, v.15 no.4, 2015년, pp.233 - 240  

김동현 (충남대 정보통계학과) ,  이석훈 (충남대 정보통계학과) ,  임재학 (한밭대 경영회계학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

We analyse reliability of multi-state UH-60 helicopter hydraulic pump system with a multi-functional standby component using Markov analysis method. The system consists of seven components: 2 main pumps, 1 standby pump, 2 primary servos, and 2 tail rotor servos. The standby pump can take over when o...

주제어

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문제 정의

  • 그러한 시스템 중의 하나가 UH-60 헬기 유압펌프시스템이다. 본 연구에서는 다기능 대기부품을 갖는 다중상태 병렬시스템인 UH-60 헬기 유압펌프시스템의 신뢰도를 제안하였다. 공중에서 운용되는 특성을 고려하여 시스템의 다중상태를 정의하였고 마코브(Markov) 분석방법을 이용하여 신뢰도를 분석하였다.
  • 본 연구의 목적은 다기능 대기부품을 갖는 다중상태 UH-60 헬기 유압펌프시스템에 대한 다중상태 신뢰도를 분석하는 것이다. 먼저 UH-60 헬기 유압펌프시스템을 모델링하고 김동현 외(2015)의 논문을 이용하여 다중상태 시스템의 신뢰도를 정의한다.
  • 현재까지 2개의 부품을 갖는 대기중복시스템으로부터 여러 개의 부품을 갖는 복합시스템에 이르기 까지 많은 연구가 이루어졌으나 이러한 연구들은 대기부품이 하나의 주요부품 기능만을 대신하는 역할에 관한 것이다. 그러나 공중에서 운용되는 장비는 규정된 신뢰도와 중량을 모두 만족시켜야 한다.

가설 설정

  • 주 서브시스템은 2개의 부품이 직렬로 연결되어 있고, 2개의 대기 서브시스템은 4개의 부품이 직렬과 병렬로 연결되어 있다. 각 부품들은 독립적으로 고장이 발생하며 부품들의 고장시간은 Erlang 분포를 따른다고 가정하였고 마코프 분석방법으로 신뢰도를 분석하였다. Yoon et al.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
UH-60 헬기는 공중에서 운용되는 특성상 시스템의 상태에 따라 무엇을 요구하는가? UH-60 헬기는 공중에서 운용되는 특성상 시스템의 상태에 따라 조종사의 비상조치가 요구되며, 이것은 UH-60 헬기 유압펌프시스템이 완전작동상태와 완전고장상태 사이에 다른 성능수준을 가지고 있다는 것을 의미한다. 이러한 성능수준을 다중상태라고 말할 수 있고 Lisnianski et al.
펌프의 고장시간 자료는 몇개 수집되었는가? 최초 배치년도부터 기록된 모든 자료를 수집하여 검증하였고 완전고장시간 자료를 대상으로 추출하였다. 펌프의 고장시간 자료는 19개, 프라이머리 서보의 고장시간 자료는 13개, 그리고 테일로터 서보의 고장시간 자료는 11개가 수집되었다. 각 부품들의 고장시간 자료는 <표 1>과 같고 작은 값부터 큰 값 순으로 나열하였다.
다중상태란? UH-60 헬기는 공중에서 운용되는 특성상 시스템의 상태에 따라 조종사의 비상조치가 요구되며, 이것은 UH-60 헬기 유압펌프시스템이 완전작동상태와 완전고장상태 사이에 다른 성능수준을 가지고 있다는 것을 의미한다. 이러한 성능수준을 다중상태라고 말할 수 있고 Lisnianski et al.
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참고문헌 (7)

  1. 김동현?이석훈?임재학 (2015), 다기능 대기부품을 갖는 다중상태 병렬시스템의 신뢰도 분석, 한국산업정보학회, 제20권, 제4호, pp. 75-87. 

  2. 110th Aviation Brigade (2008), UH-60A Student Handout (UH-60A Malfunction Analysis), Alabama, United States Army Aviation Warfighting Center. 

  3. Azaron, A., Katagiri, H., Kato, K., and Sakawa, M. (2006), Reliability Evaluation of Multi-Component Cold Standby Redundant Systems, Applied Mathematics and Computation, Vol. 173, No. 1, pp. 137-149. 

  4. Kras, A. and Svilicic, B. (2006), Predictive Reliability Analysis of Redundant Ship Navigational Radar System, Pomorstvo, god, Vol. 20, No. 2, pp. 119-126. 

  5. Lisnianski, A., Frenkel, I., and Ding, Y. (2010), Multi-State Systems Reliability Analysis and Optimization for Engineers and Industrial Managers, Springer, London. 

  6. Nelson, R. (2004), UH-60 Hydraulic System, Alabama, United States Army Aviation Warfighting Center. 

  7. Yoon, W. Y., Park, G. E., and Han, Y. J. (2012), Simulation Based Design of Reliability and Maintainability for a Multi-Functional Complex System, Proceedings of 24th Cyber Conference B10-Special Issue, Defense OR2, Korean Operations Research and Management Science Society, pp. 1005-1012. 

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