MMC子模块水冷系统关键零部件可靠性研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3 本文主要工作 | 第12-13页 |
| 第2章 MMC水冷系统及可靠性 | 第13-24页 |
| 2.1 引言 | 第13页 |
| 2.2 MMC水冷系统的构成 | 第13-16页 |
| 2.2.1 基于MMC的直流输电系统 | 第13-14页 |
| 2.2.2 MMC水冷系统构成 | 第14-16页 |
| 2.2.3 本文研究对象 | 第16页 |
| 2.3 可靠性概述 | 第16-23页 |
| 2.3.1 可靠性发展 | 第16-18页 |
| 2.3.2 可靠性工作的意义 | 第18-19页 |
| 2.3.3 可靠性分析 | 第19-23页 |
| 2.4 本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 可靠性的试验设计及仿真验证 | 第24-41页 |
| 3.1 引言 | 第24页 |
| 3.2 加速寿命试验 | 第24-30页 |
| 3.2.1 加速寿命试验的分类 | 第24-27页 |
| 3.2.2 加速寿命试验的模型 | 第27-29页 |
| 3.2.3 加速寿命试验统计方法 | 第29页 |
| 3.2.4 加速寿命试验其他因素的确定 | 第29-30页 |
| 3.3 O型密封圈使用寿命预测试验方案 | 第30-34页 |
| 3.3.1 适用范围及标准 | 第31页 |
| 3.3.2 试验原理 | 第31页 |
| 3.3.3 确定评价指标 | 第31页 |
| 3.3.4 试验条件和仪器 | 第31-33页 |
| 3.3.5 试验步骤及数据处理 | 第33-34页 |
| 3.4 密封圈的受力仿真 | 第34-36页 |
| 3.4.1 分析原理及模型 | 第34-36页 |
| 3.5 边界条件及载荷 | 第36-40页 |
| 3.5.1 计算结果 | 第36-40页 |
| 3.6 本章小结 | 第40-41页 |
| 第4章 O型密封圈寿命试验与寿命评估 | 第41-77页 |
| 4.1 引言 | 第41页 |
| 4.2 O型密封圈的老化试验 | 第41-63页 |
| 4.2.1 T_1=70℃温度下老化试验 | 第42-46页 |
| 4.2.2 T_2=85℃温度下老化试验 | 第46-51页 |
| 4.2.3 T_3=100℃温度下老化试验 | 第51-55页 |
| 4.2.4 T_4=125℃温度下老化试验 | 第55-62页 |
| 4.2.5 耐水压试验 | 第62-63页 |
| 4.3 O型密封圈寿命预测模型 | 第63-69页 |
| 4.3.1 O型密封圈寿命预测理论 | 第63-65页 |
| 4.3.2 线性关系法 | 第65-66页 |
| 4.3.3 动力学曲线直线化法 | 第66-67页 |
| 4.3.4 变量折合法 | 第67-68页 |
| 4.3.5 其他数学模型法 | 第68页 |
| 4.3.6 四种方法对比分析 | 第68-69页 |
| 4.4 寿命评估 | 第69-76页 |
| 4.4.1 不同温度下的老化试验结果总结 | 第69页 |
| 4.4.2 预测方程的确定 | 第69-76页 |
| 4.4.3 O型密封圈使用寿命预测 | 第76页 |
| 4.5 本章小结 | 第76-77页 |
| 第5章 结论与展望 | 第77-78页 |
| 5.1 结论 | 第77页 |
| 5.2 展望 | 第77-78页 |
| 参考文献 | 第78-85页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第85-86页 |
| 致谢 | 第86页 |