摘要 | 第6-8页 |
abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-18页 |
1.2.1 一元性能退化产品的可靠性建模方法 | 第14-17页 |
1.2.2 多元相关退化建模方法 | 第17-18页 |
1.3 本文的研究内容及创新 | 第18-20页 |
1.3.1 本文的研究内容 | 第18-19页 |
1.3.2 本文的创新点 | 第19-20页 |
第2章 基于Wiener过程的加速退化产品可靠性建模方法 | 第20-32页 |
2.1 基于Wiener过程的加速退化建模 | 第20-23页 |
2.1.1 Wiener退化过程 | 第20-22页 |
2.1.2 基于固定参数Wiener过程的加速退化数据建模 | 第22-23页 |
2.2 基于随机效应的Wiener过程加速退化建模 | 第23-28页 |
2.2.1 Wiener过程退化模型中随机性参数的设定方法 | 第23-25页 |
2.2.2 基于随机效应Wiener过程模型的加速退化建模 | 第25-28页 |
2.3 模拟算例 | 第28-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 基于Wiener过程及Copula的二元退化模型的可靠性建模方法 | 第32-47页 |
3.1 Copula函数及Sklar定理 | 第32-33页 |
3.2 常应力下基于时间尺度变换的Wiener过程二元退化建模 | 第33-36页 |
3.2.1 时间尺度变换的Wiener过程模型 | 第33-35页 |
3.2.2 常应力下基于Copula函数的二元相关退化模型 | 第35-36页 |
3.2.3 二元相关退化模型的参数估计 | 第36页 |
3.3 加速应力下带随机效应的Wiener过程的二元退化建模 | 第36-40页 |
3.3.1 带随机效应的二元非线性Wiener退化模型 | 第36-39页 |
3.3.2 加速应力下基于Copula函数的二元相关退化模型 | 第39-40页 |
3.4 应用实例 | 第40-46页 |
3.4.1 裂纹扩展二元退化建模 | 第40-43页 |
3.4.2 铷光谱灯加速二元退化建模 | 第43-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 基于半参数模型的产品加速退化试验可靠性建模方法 | 第47-57页 |
4.1 退化模型 | 第47-49页 |
4.1.1 非参数回归模型 | 第47-49页 |
4.1.2 退化过程模型 | 第49页 |
4.2 加速性能退化数据分析方法 | 第49-51页 |
4.2.1 相对加速因子 | 第49-50页 |
4.2.2 估计()mj×的非参数统计方法 | 第50页 |
4.2.3 建立函数关系等效折算数据的方法 | 第50-51页 |
4.3 常应力下,产品寿命特征估计 | 第51-52页 |
4.3.1 加速模型 | 第51页 |
4.3.2 常应力下产品寿命均值估计 | 第51-52页 |
4.3.3 常应力下产品寿命方差估计 | 第52页 |
4.4 不同失效类型下产品的可靠性分析 | 第52-54页 |
4.4.1 Weibull失效类型下产品的可靠性分析 | 第52-53页 |
4.4.2 对数正态失效类型下产品的可靠性分析 | 第53-54页 |
4.5 应用算例 | 第54-55页 |
4.6 本章小结 | 第55-57页 |
总结与展望 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
攻读研究生期间发表的学术论文 | 第63-64页 |