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一种新型动态故障树分析方法及在液压系统中的应用

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 静态故障树分析方法第11-14页
        1.2.1 传统静态故障树分析方法第11-13页
        1.2.2 T-S故障树分析方法第13-14页
    1.3 动态故障树分析方法第14-16页
    1.4 课题来源第16页
    1.5 研究思路与内容安排第16-19页
        1.5.1 问题提出第16-17页
        1.5.2 研究思路第17页
        1.5.3 内容安排第17-19页
第2章 新型动态故障树分析方法第19-42页
    2.1 新型动态故障树分析方法第19-21页
        2.1.1 T-S模型第20页
        2.1.2 新型动态故障树的上级事件求解算法第20-21页
    2.2 传统动态逻辑门的新型动态门等价形式第21-29页
        2.2.1 动态或门的新型动态门等价形式第24-25页
        2.2.2 动态与门的新型动态门等价形式第25页
        2.2.3 动态优先与门的新型动态门等价形式第25-26页
        2.2.4 动态功能相关门的新型动态门等价形式第26页
        2.2.5 动态顺序相关门的新型动态门等价形式第26-27页
        2.2.6 动态备件门的新型动态门等价形式第27-29页
    2.3 故障树分析算法对比第29-36页
        2.3.1 与静态故障树对比第29-33页
        2.3.2 与现有的动态故障树对比第33-36页
    2.4 新型动态故障树分析方法算例第36-40页
    2.5 本章小结第40-42页
第3章 新型动态故障树重要度算法第42-51页
    3.1 传统静态故障树重要度算法第42页
        3.1.1 传统静态故障树概率重要度第42页
        3.1.2 传统静态故障树关键重要度第42页
    3.2 T-S故障树重要度算法第42-43页
        3.2.1 T-S故障树概率重要度第42-43页
        3.2.2 T-S故障树关键重要度第43页
    3.3 新型动态故障树重要度算法第43-45页
        3.3.1 新型动态故障树概率重要度第44页
        3.3.2 新型动态故障树关键重要度第44-45页
    3.4 故障树重要度算法对比第45-48页
        3.4.1 与传统静态故障树重要度对比第45-47页
        3.4.2 与T-S故障树重要度对比第47-48页
    3.5 新型动态故障树重要度分析算例第48-50页
    3.6 本章小结第50-51页
第4章 数控机床液压系统可靠性分析第51-73页
    4.1 某型数控机床液压系统可靠性分析第51-59页
        4.1.1 新型动态故障树建模第52-56页
        4.1.2 可靠性对比分析第56-59页
    4.2 CK6140数控车床液压系统可靠性分析第59-72页
        4.2.1 新型动态故障树建模第61-67页
        4.2.2 新型动态故障树可靠性分析第67-72页
    4.3 本章小结第72-73页
结论第73-75页
参考文献第75-80页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第80-81页
致谢第81页

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