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 |