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 |