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基于MTBF的光电感烟探测报警系统的可靠性分析

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第15-23页
    1.1 研究背景与意义第15-18页
    1.2 可靠性研究现状第18-20页
        1.2.1 国外发展现状第18-19页
        1.2.2 国内发展现状第19-20页
        1.2.3 研究存在的问题第20页
    1.3 研究内容和技术路线第20-23页
        1.3.1 研究内容第20-21页
        1.3.2 研究路线第21-23页
第2章 火灾探测报警系统可靠理论研究概述第23-33页
    2.1 火灾探测报警系统可靠性理论基础第23-27页
        2.1.1 可靠性基本概念第23-24页
        2.1.2 可靠度概率分布第24-26页
        2.1.3 系统可靠性第26-27页
    2.2 火灾探测报警系统概述第27-30页
        2.2.1 火灾探测报警系统探测器的选择第27-29页
        2.2.2 火灾探测报警系统控制器的选择第29-30页
        2.2.3 火灾探测报警系统工作原理第30页
    2.4 本章小结第30-33页
第3章 火灾探测报警系统可靠性数据分析第33-47页
    3.1 火灾探测报警系统可靠性数据收集第33-39页
        3.1.1 故障火警判定与记录第33-34页
        3.1.2 可靠性数据的来源及特点第34-39页
        3.1.3 数据统计原则第39页
    3.2 火灾探测报警系统可靠性方法选取第39-41页
    3.3 数据预处理第41-43页
        3.3.1 数据预处理原因第41-42页
        3.3.2 数据预处理过程第42-43页
    3.4 可靠性初步整理分析第43-45页
        3.4.1 数据分析直方图第43-44页
        3.4.2 分布类型检验第44-45页
    3.5 本章小结第45-47页
第4章 火灾光电感烟探测报警系统可靠性建模第47-65页
    4.1 MTFF可靠性分析第47-54页
        4.1.1 MTFF可靠度函数第47-51页
        4.1.2 平均剩余寿命第51-52页
        4.1.3 可靠性分配方法第52-54页
    4.2 MTBF可靠性分析第54-58页
        4.2.1 MTBF可靠度函数第54-57页
        4.2.2 分步法和直接定义的MTBF对比分析第57-58页
    4.3 动态截尾模型第58-62页
        4.3.1 动态截尾条件下点估计第58-61页
        4.3.2 系统MTBF和MTFF综合分析第61-62页
    4.4 本章小结第62-65页
第5章 预防性维修第65-77页
    5.1 检查间隔周期第67-68页
    5.2 权衡模型的建立第68-69页
    5.3 预防性维修的基本模型第69-73页
        5.3.1 预防性维修模型假设和符号第70页
        5.3.2 预防性维修模型维修费用第70-73页
    5.4 预防性维修模型应用对比第73-75页
        5.4.1 故障率速度递增预防性维修模型第74页
        5.4.2 故障间隔时间减少预防性维修模型第74-75页
        5.4.3 不完全预防性维修模型第75页
    5.5 本章小结第75-77页
第6章 结论及展望第77-79页
    6.1 结论第77-78页
    6.2 创新点第78页
    6.3 展望第78-79页
参考文献第79-83页
致谢第83-85页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第85页

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