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基于失效物理的性能可靠性技术及应用研究

摘要第1-11页
Abstract第11-13页
第一章 绪论第13-27页
   ·工程背景及意义第13-15页
   ·国内外研究综述第15-22页
     ·卫星长寿命机电产品可靠性技术第15-17页
     ·一般长寿命产品可靠性技术第17-22页
   ·问题的提出和研究思路第22-24页
     ·问题的提出第22-23页
     ·研究思路第23-24页
   ·论文的主要内容和创新点第24-27页
     ·论文主要内容和结构第24-25页
     ·论文的创新点第25-27页
第二章 基于失效物理的性能可靠性技术框架第27-37页
   ·引言第27页
   ·失效物理的概念和模型第27-32页
   ·性能可靠性技术实施框架第32-36页
     ·框架及其实施过程第32-34页
     ·框架实施的难点第34-35页
     ·框架的作用第35-36页
   ·小结第36-37页
第三章 基于失效物理的性能退化建模技术第37-59页
   ·引言第37-38页
   ·基于失效物理的性能退化模型第38-41页
     ·失效物理退化数据第38-39页
     ·基于失效物理的性能退化模型第39-41页
   ·性能退化模型的参数估计第41-52页
     ·基于MCMC 法的参数估计第41-42页
     ·基于两阶段法的参数估计第42-44页
     ·基于EM 迭代法的参数估计第44-49页
     ·参数估计算法的仿真分析第49-52页
   ·基于性能退化模型的寿命分布建模第52-57页
     ·基于性能退化模型的寿命分布推断第52-56页
     ·基于性能退化模型的寿命分布特征分析第56-57页
   ·小结第57-59页
第四章 基于性能退化的可靠性试验设计技术第59-78页
   ·引言第59页
   ·一般化的最优化可靠性试验设计模型第59-61页
   ·威布尔寿命型产品的可靠性试验设计方法第61-67页
     ·威布尔寿命型产品试验设计的最优化模型第61-65页
     ·威布尔寿命型产品试验设计的最优化算法第65-67页
   ·对数正态寿命型产品的可靠性试验设计方法第67-72页
     ·对数正态寿命型产品试验设计的最优化模型第67-72页
     ·对数正态寿命型产品试验设计的最优化算法第72页
   ·试验设计方法的仿真分析第72-76页
     ·试验设计的仿真验证第72-75页
     ·误指定的影响分析第75-76页
   ·小结第76-78页
第五章 基于信息集成的可靠性评估技术第78-99页
   ·引言第78-79页
   ·基于重抽样的验前信息挖掘方法第79-89页
     ·验前分布类型推断第80-81页
     ·基于寿命数据的随机抽样挖掘第81-84页
     ·基于性能数据的EMD-AR 模型随机抽样挖掘方法第84-88页
     ·基于专家判断信息的参数区间随机抽样挖掘第88-89页
   ·基于JS 距离的验前信息集成方法第89-91页
     ·验前信息集成模型第89-90页
     ·验前信息最优化集成第90-91页
   ·基于失效物理的贝叶斯可靠性评估方法第91-97页
     ·基于性能退化模型的可靠性建模第92-94页
     ·基于性能退化模型的贝叶斯可靠性评估第94-97页
   ·小结第97-99页
第六章 xx 型动量轮失效物理试验及可靠性评估实例第99-134页
   ·引言第99-100页
   ·xx 型动量轮失效物理分析与建模第100-108页
     ·动量轮失效机理初步分析第100-103页
     ·润滑剂微循环失效物理模型分析第103-106页
     ·基于失效物理的性能退化模型第106-108页
   ·xx 型动量轮失效物理试验第108-123页
     ·失效物理试验试行试验及相关事项第109-111页
     ·动量轮失效物理试行试验数据及分析第111-121页
     ·失效物理试验最优设计与试验第121-123页
   ·xx 型动量轮的可靠性建模与评估第123-132页
     ·基于性能退化模型的可靠性建模与评估第123-125页
     ·基于性能退化模型的贝叶斯可靠性建模与评估第125-132页
   ·小结第132-134页
第七章 结论与展望第134-137页
   ·论文主要贡献第134-135页
   ·进一步研究的展望第135-137页
致谢第137-138页
参考文献第138-145页
作者在学期间取得的学术成果第145-146页

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