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受电弓机械结构多状态可靠性分析及软件实现

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
        1.1.1 课题研究背景第10-11页
        1.1.2 课题研究意义第11页
    1.2 国内外研究及应用现状第11-17页
        1.2.1 受电弓设计研究现状第11-12页
        1.2.2 有限单元法的发展现状第12-13页
        1.2.3 可靠性工程研究现状及趋势第13页
        1.2.4 多状态可靠性研究现状第13-17页
    1.3 论文主要研究内容第17-19页
第二章 受电弓多状态可靠性分析基础理论第19-27页
    2.1 有限元静强度分析理论概述第19-21页
        2.1.1 有限元理论概述第19-20页
        2.1.2 几何模型的简化第20-21页
        2.1.3 有限元建模原则第21页
        2.1.4 有限元模型的单元类型第21页
    2.2 FMEA分析理论基础第21-23页
    2.3 多状态可靠性理论基础第23-25页
        2.3.1 马尔可夫过程第23-24页
        2.3.2 多值决策图理论第24-25页
        2.3.3 重要度分析理论第25页
    本章小结第25-27页
第三章 受电弓机械系统FMEA及静强度分析第27-55页
    3.1 某型受电弓概述第27-28页
        3.1.1 某型受电弓简介第27页
        3.1.2 受电弓组成及功能分析第27-28页
    3.2 受电弓机械系统FMEA分析第28-43页
    3.3 受电弓的机械结构静强度分析第43-54页
        3.3.1 建立受电弓的几何模型第43-44页
        3.3.2 受电弓的有限元模型第44-46页
        3.3.3 约束条件的确定第46-47页
        3.3.4 载荷的施加第47-49页
        3.3.5 受电弓静强度计算第49-54页
    本章小结第54-55页
第四章 受电弓弓头多状态可靠性分析第55-72页
    4.1 引言第55页
    4.2 马尔可夫模型相关概念第55页
    4.3 连续时间的马尔可夫链第55-61页
    4.4 可修复系统的可用性分析第61-63页
        4.4.1 可修复多状态组件的马尔可夫模型第61-63页
        4.4.2 可修复系统及组件的可用度第63页
    4.5 受电弓弓头子系统的分析第63-71页
        4.5.1 受电弓弓头子系统的性能描述第63-65页
        4.5.2 基于马尔可夫过程的受电弓弓头系统可靠性分析第65-71页
    本章小结第71-72页
第五章 受电弓下臂杆底架连接系统重要度分析第72-86页
    5.1 引言第72页
    5.2 MDD结构及概率算法第72-74页
    5.3 直接逻辑偏导数第74-75页
    5.4 基于DPLD的多状态系统重要度第75-77页
        5.4.1 Birnbaum重要度第75-76页
        5.4.2 结构重要度第76页
        5.4.3 Fussell-Vesely(F-V)重要度第76页
        5.4.4 可靠性成果价值重要度第76-77页
        5.4.5 可靠性下降价值重要度第77页
    5.5 受电弓下臂杆底架连接系统重要度分析第77-85页
    本章小结第85-86页
第六章 基于VisualBasic与Matlab的软件实现第86-98页
    6.1 引言第86页
    6.2 Matlab与VB混合编程的概述第86-87页
    6.3 Matlab与VB混合编程方法的选取第87页
    6.4 受电弓机械系统可靠性分析软件第87-97页
        6.4.1 受电弓机械系统可靠性分析软件的安装第88-89页
        6.4.2 用户注册登录及导航界面介绍第89-91页
        6.4.3 受电弓机械系统可靠性分析软件主窗口介绍第91-92页
        6.4.4 受电弓机械系统可靠性分析软件各模块简要介绍第92-97页
    本章小结第97-98页
第七章 结论与展望第98-100页
    7.1 结论第98-99页
    7.2 展望第99-100页
参考文献第100-105页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及成果第105-106页
致谢第106页

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