Математическая  теория  надежности – это  система  определенных  идей,  мате-
матических моделей и методов, предназначенных для оценки, предсказания и оп-
тимизации показателей надежности. 
Для  решения  и  исследования  значительной  части  вопросов,  возникающих  в 
теории  надежности,  оказывается  необходимым  привлекать  методы  теории  веро-
ятностей и математической статистики. Это положение связано с тем обстоятель-
ством,  что  свойства  элементов  случайным  образом  изменяются  от  образца  к  об-
разцу как из-за отличия внутренних, молекулярных свойств вещества, так и из-за 
погрешностей изготовления и различных условий эксплуатации. Естественно, что 
в  этих  условиях  невозможно  предсказать  срок  службы  каждого  изделия,  однако 
относительно  больших  партий  этих  изделий  можно  сделать  достаточно  опреде-
ленные предсказания, поскольку  здесь  мы имеем дело с массовыми  случайными 
явлениями, изучением которых успешно занимается теория вероятностей и мате-
матическая статистика. 
Усилиями  специалистов  надежность  агрегатов,  машин,  производств  непре-
рывно возрастает за счет введения новых технических и организационных средств 
защиты  человека  и  окружающей  среды,  однако  количество  аварийных  ситуаций 
растет. Увеличивается и их цена. Так, в США за 30 лет (1950–1980 гг.) число ава-
рий  в  нефтеперерабатывающем  производстве  возросло  в 2,6 раза,  количество 
жертв в 6 раз, а экономический ущерб – в 11 раз! 
Дело в том, что современные производства и машины проектируются с пози-
ций существующего понимания характера опасностей и возможностей их предот-
вращения. Конечные величины надежности отдельных блоков, дефекты  изготов-
ления, отклонения от режимов не могут быть полностью заблокированы никаки-
ми системами контроля и защиты. Например, потенциально опасные производст-
ва могут иметь вероятность крупной аварии за год порядка 10
–4
. Это означает, что 
в среднем такой единичный объект будет отказывать 1 раз в 10 тысяч лет. Тира-
жирование объектов приводит к тому, что за ограниченный отрезок времени поч-
ти наверное наступит авария. 
Попытки предания объекту избыточной надежности блокируются экономиче-
скими  ограничениями,  до  и  к  моменту  выпуска  объекта  не  всегда  появляются 
нужные технические средства. 
Модернизация  объекта  по  мере  расширения  масштаба  его  использования  за-
труднена в силу инерционности инфраструктуры (стандарты, связи предприятий, 
инерции обучения) и экономическими затратами. 
Аварии,  как  правило,  развиваются  в  три  фазы.  Первая  состоит  в  накоплении 
дефектов, которые сами по себе не представляют угрозы. Такие дефекты либо не 
наблюдаются, либо персонал не обращает (по привычке) на них внимание. 
На  следующей  фазе  происходит  какое-нибудь  случайное  инициирующее  со-
бытие, как правило, редкое и неожиданное. 
Третья  фаза  представляет  собой  собственно  аварию – неконтролируемое  раз-
витие процессов. 
Поэтому понятно,  сколь велика роль предупреждения  именно  первой  стадии, 
поскольку вторая стадия трудно предсказуема. При этом можно идти как по пути 
 
4