摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-20页 |
·研究背景 | 第11-12页 |
·国内外研究动态 | 第12-17页 |
·论文的主要内容和结构 | 第17-20页 |
2 预备知识 | 第20-31页 |
·瞬时可用度研究的基本概念与基本问题 | 第20-28页 |
·可靠性的相关基础知识 | 第20-23页 |
·维修性与保障性相关的基础知识 | 第23-25页 |
·可用度 | 第25-28页 |
·粒子群算法 | 第28-30页 |
·小结 | 第30-31页 |
3 连续可用度模型分析:近似解算法及其存在问题 | 第31-48页 |
·一般概率分布单部件系统可用度方程分析 | 第31-32页 |
·系统瞬时可用度的近似解 | 第32-41页 |
·模型的建立 | 第33-34页 |
·瞬时可用度近似解的物理意义 | 第34-37页 |
·系统近似可用度的误差分析 | 第37-38页 |
·算例分析 | 第38-41页 |
·部分修复时间可忽略的单部件可修系统瞬时可用度模型 | 第41-46页 |
·问题提出 | 第41页 |
·数学模型 | 第41-43页 |
·瞬时可用度模型建立 | 第43-44页 |
·数值算例 | 第44-46页 |
·小结 | 第46-48页 |
4 一般概率分布下离散时间系统瞬时可用度模型 | 第48-79页 |
·离散时间下单部件可修系统 | 第48-55页 |
·模型建立 | 第48-50页 |
·主要结果 | 第50-52页 |
·数值算例 | 第52-55页 |
·有延迟的单部件可修系统 | 第55-61页 |
·模型建立 | 第55-57页 |
·主要结果 | 第57-59页 |
·算例 | 第59-61页 |
·串联系统 | 第61-68页 |
·模型建立 | 第61-65页 |
·常用可靠性指标 | 第65-67页 |
·算例 | 第67-68页 |
·考虑预防性维修的可修系统 | 第68-74页 |
·模型建立 | 第68-71页 |
·系统瞬时可用度 | 第71页 |
·算例 | 第71-74页 |
·并联系统 | 第74-78页 |
·模型建立 | 第74-77页 |
·系统瞬时可用度 | 第77-78页 |
·小结 | 第78-79页 |
5 离散时间瞬时可用度模型比较分析 | 第79-105页 |
·离散时间与连续时间分布之间的误差分析 | 第79-82页 |
·指数分布下连续时间模型解析解与其数值解的对比分析 | 第82-84页 |
·连续时间方程解析解与其使用采样方法获得的离散方程解的比较 | 第84-87页 |
·指数分布下连续时间方程的数值解与离散时间方程解的比较 | 第87-89页 |
·修理有延迟系统瞬时可用度模型比较 | 第89-94页 |
·连续时间系统的数值方法 | 第89-90页 |
·离散模型描述 | 第90-94页 |
·串联可修系统的可用度模型比较 | 第94-97页 |
·连续时间系统的数值方法 | 第94-95页 |
·离散模型 | 第95-96页 |
·模型比较 | 第96-97页 |
·考虑预防性维修的系统可用度模型比较 | 第97-101页 |
·连续时间模型的数值解 | 第98-99页 |
·离散时间模型 | 第99页 |
·模型比较 | 第99-101页 |
·两个不同型部件的并联系统 | 第101-104页 |
·连续时间模型 | 第101-102页 |
·离散时间模型 | 第102-103页 |
·模型比较 | 第103-104页 |
·小结 | 第104-105页 |
6 基于系统瞬时可用度的最优设计 | 第105-127页 |
·问题的提出 | 第105-108页 |
·最小可用度波动问题 | 第105-106页 |
·跟踪问题 | 第106-108页 |
·优化分析和粒子群算法 | 第108-111页 |
·编码方案 | 第109页 |
·适应度,位置和速度的更新 | 第109页 |
·粒子群算法流程 | 第109-111页 |
·仿真分析 | 第111-126页 |
·一般单部件可修系统 | 第111-118页 |
·修理有延迟的单部件可修系统 | 第118-126页 |
·小结 | 第126-127页 |
结论与展望 | 第127-129页 |
致谢 | 第129-130页 |
参考文献 | 第130-142页 |
附录 | 第142页 |