摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第11-12页 |
1.2 课题国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 可靠性研究现状 | 第12页 |
1.2.2 接触网可靠性研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 贝叶斯网络可靠性评估应用研究现状 | 第13-14页 |
1.3 本文的主要内容 | 第14-16页 |
第2章 贝叶斯网络基本原理 | 第16-24页 |
2.1 贝叶斯网络的理论基础 | 第16-17页 |
2.2 贝叶斯网络的基本概念 | 第17-18页 |
2.3 贝叶斯网络的推理 | 第18-23页 |
2.3.1 贝叶斯网络的推理形式 | 第19页 |
2.3.2 贝叶斯网络的推理算法 | 第19-23页 |
2.4 贝叶斯网络方法在可靠性评估中的优点 | 第23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 接触网系统的可靠性评估 | 第24-43页 |
3.1 接触网系统可靠性评估数据基础 | 第24-29页 |
3.1.1 接触网系统可靠性评估数据源 | 第24页 |
3.1.2 接触网零部件的可靠性指标评估 | 第24-29页 |
3.2 接触网系统的故障树模型 | 第29-35页 |
3.2.1 故障树分析法简介 | 第29页 |
3.2.2 接触网系统的故障树建模 | 第29-35页 |
3.3 基于故障树的贝叶斯网络建模 | 第35-37页 |
3.4 接触网系统的可靠性评估 | 第37-41页 |
3.4.1 接触网系统可靠性评估的步骤 | 第37-38页 |
3.4.2 接触网系统可靠性评估基本假设和定义 | 第38页 |
3.4.3 接触网系统的贝叶斯网络建模分析与指标评估 | 第38-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-43页 |
第4章 接触网关键零部件的可靠性评估与故障防治 | 第43-66页 |
4.1 接触网关键零部件的可靠性评估 | 第43-52页 |
4.1.1 承力索可靠性评估 | 第43-44页 |
4.1.2 附加导线可靠性评估 | 第44-46页 |
4.1.3 支持绝缘子可靠性评估 | 第46-47页 |
4.1.4 吊弦可靠性评估 | 第47-48页 |
4.1.5 接触线可靠性评估 | 第48-50页 |
4.1.6 定位器可靠性评估 | 第50-51页 |
4.1.7 跳闸/失电可靠性评估 | 第51-52页 |
4.2 接触网关键零部件故障月统计分析 | 第52-57页 |
4.3 影响零部件可靠性的主要故障因素及其防治 | 第57-64页 |
4.3.1 异物侵界及其防治 | 第57-61页 |
4.3.2 机车/受电弓故障及其防治 | 第61页 |
4.3.3 绝缘子故障因素及其防治 | 第61-62页 |
4.3.4 意外事故及其防治 | 第62-63页 |
4.3.5 弛度变化及其防治 | 第63-64页 |
4.4 提高接触网可靠性的思路 | 第64页 |
4.5 本章小结 | 第64-66页 |
第5章 接触网系统的可靠性分配 | 第66-78页 |
5.1 可靠性分配的目的 | 第66页 |
5.2 可靠性分配方法 | 第66-69页 |
5.2.1 等分配法 | 第66-67页 |
5.2.2 AGREE分配法 | 第67页 |
5.2.3 比例分配法 | 第67-68页 |
5.2.4 模糊综合评判法 | 第68-69页 |
5.3 模糊综合评判法在接触网系统可靠性分配中的应用 | 第69-75页 |
5.4 贝叶斯网络法在接触悬挂子系统可靠性分配中的应用 | 第75-77页 |
5.5 本章小结 | 第77-78页 |
结论与展望 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第87页 |