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供热管网动态可靠性的建模及仿真

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 课题来源及研究背景和意义第11-14页
        1.1.1 课题来源第11页
        1.1.2 课题的研究背景和意义第11-13页
        1.1.3 课题研究的意义第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-22页
        1.2.1 故障工况下供热系统特性研究第14-15页
        1.2.2 国外供热管网可靠性评价方法研究第15-16页
        1.2.3 国内供热管网可靠性评价方法研究第16-18页
        1.2.4 供热管网可靠性研究综述简析第18-19页
        1.2.5 动态可靠性研究第19-20页
        1.2.6 本文主要研究内容第20-22页
第2章 基于可靠性的可修复供热管网状态转移描述第22-48页
    2.1 可修复供热管网故障及事故判定第22-31页
        2.1.1 可修复供热管网故障判定标准第22-23页
        2.1.2 可修复供热管网事故判定标准第23-24页
        2.1.3 供热管网故障维修时间Zwx第24-26页
        2.1.4 房间允许间断或限额供热的时间Zyx第26-31页
    2.2 可修复供热管网的故障率和维修率第31-34页
        2.2.1 供热管网元件的故障率第31-33页
        2.2.2 供热管网元件的维修率第33-34页
    2.3 随机Petri网第34-40页
        2.3.1 Petri网概念第34-35页
        2.3.2 随机Petri网第35-40页
    2.4 基于SPN可靠性模型的可修复供热管网状态转移描述第40-46页
        2.4.1 算例管网的SPN可靠性模型第44-46页
    2.5 本章小结第46-48页
第3章 供热管网瞬时可用度的解析与仿真第48-67页
    3.1 基于有界线性算子半群逼近理论的瞬时可用度第48-50页
        3.1.1 线性算子半群基本理论第48-49页
        3.1.2 矩阵的算子半群第49-50页
    3.2 可修复供热管网的瞬时可用度第50-58页
        3.2.1 可修复供热管网可用度概念及定义第50-51页
        3.2.2 基于算子半群理论的供热管网瞬时可用度第51-53页
        3.2.3 供热管网瞬时可用度的算例计算第53-56页
        3.2.4 分段阀位置对可用度的影响分析第56-58页
    3.3 供热管网瞬时状态概率的数值仿真计算第58-66页
        3.3.1 可修复供热管网元件故障率和修复率的概念和定义第59-60页
        3.3.2 供热管网元件故障概率的数值仿真计算第60-65页
        3.3.3 基于数值计算的可修复供热管网瞬时可用度第65-66页
    3.4 本章小结第66-67页
第4章 供热管网的功能可靠性评价第67-90页
    4.1 可修复供热管网的无事故工作概率指标Rdy第67-69页
    4.2 可修复供热管网的无故障工作概率指标Rgz第69-72页
        4.2.1 故障元件当量化第69-72页
    4.3 不可修复供热管网的动态无事故工作概率指标Rd第72-77页
        4.3.1 供热管网月不可修复动态无事故工作概率指标Ry第72-74页
        4.3.2 供热管网Nk内不可修复动态无事故工作概率指标RNk第74-77页
    4.4 供热管网的可维修性第77-81页
        4.4.1 维修时间分布对供热管网维修性影响第77-79页
        4.4.2 建筑物热储备系数及室外温度对供热管网维修性的影响第79-80页
        4.4.3 供热管网平均故障及事故时间第80-81页
    4.5 事故工况下热用户的室内温度第81-83页
    4.6 环状管网的可靠性评价第83-88页
    4.7 本章小结第88-90页
结论第90-92页
参考文献第92-96页
攻读学位期间发表的学术论文第96-98页
致谢第98页

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