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基于网络和状态监测的设备管理理论与方法研究

第一章 绪论第10-19页
    1.1 课题的提出及其意义第10-12页
    1.2 设备管理的现状与进展第12-16页
        1.2.1 设备管理的含义及其内容第12-13页
        1.2.2 设备管理在企业管理中的地位第13-14页
        1.2.3 设备管理的发展历程第14-16页
    1.3 电力企业的设备管理第16-18页
    1.4 课题的来源及主要研究内容第18-19页
第二章 设备管理工程理论基础研究第19-41页
    2.1 设备管理工程概论第19-24页
        2.1.1 设备管理发展特征第19-20页
        2.1.2 设备管理理论基础第20-23页
        2.1.3 设备管理工程理论的体系架构第23-24页
    2.2 设备寿命周期费用第24-26页
    2.3 以可靠性为中心的设备维修策略研究第26-31页
        2.3.1 RCM 维修理论第26-29页
            2.3.1.1 RCM 的发展第26-27页
            2.3.1.2 RCM 的内容第27-29页
            2.3.1.3 实施 RCM 的优点第29页
        2.3.2 RCM 针对性维修策略第29-31页
        2.3.3 RCM 针对性维修策略的开展步骤第31页
    2.4 现代设备管理方法第31-38页
    2.5 基于网络和状态监测的设备管理模式第38-40页
    2.6 本章小结第40-41页
第三章 发电设备故障诊断原理第41-71页
    3.1 前言第41页
    3.2 动力设备的状态监测与故障诊断第41-42页
    3.3 机械设备振动信号处理第42-51页
        3.3.1 非平稳信号处理第43-47页
        3.3.2 强噪声微弱信号提取第47-51页
    3.4 机械设备故障特征提取与信号辨识第51-59页
        3.4.1 基于奇异值分解的信号处理方法第51-53页
        3.4.2 基于奇异值分解的信号降噪与降噪阶次的合理确定第53-55页
        3.4.3 基于奇异值分解的突变信息检测第55-57页
        3.4.4 基于奇异值分解的旋转机械早期碰磨检测第57-59页
    3.5 基于 DSP 的神经网络智能诊断第59-70页
        3.5.1 并行 RBF 神经网络构造及学习算法第59-61页
        3.5.2 基于奇异值分解和递阶遗传算法训练 RBF 网络第61-64页
        3.5.3 智能诊断模块的 DSP 实现第64-70页
            3.5.3.1 硬件结构第65-66页
            3.5.3.2 软件设计第66-68页
            3.5.3.3 故障智能诊断应用第68-70页
    3.6 本章小结第70-71页
第四章 状态监测与故障诊断技术在设备管理中的应用第71-91页
    4.1 前言第71页
    4.2 基于嵌入式便携数采分析仪的设备点检维护策略第71-79页
        4.2.1 系统设计方案第72-73页
        4.2.2 微型嵌入式系统的定制第73-75页
        4.2.3 微型嵌入式系统的 EWF 保护第75-77页
        4.2.4 系统的软件功能第77-78页
        4.2.5 设备点检维护策略第78-79页
    4.3 基于在线网络系统的设备实时监测技术第79-88页
        4.3.1 系统框架及结构第80-81页
        4.3.2 系统的开发平台及开发工具第81-83页
        4.3.3 系统的软件功能第83-88页
    4.4 设备管理中的状态信息交互第88-90页
    4.5 本章总结第90-91页
第五章 电厂动力设备管理的工作流模型第91-101页
    5.1 前言第91页
    5.2 动力设备管理工作流模型的建立第91-93页
    5.3 工作流模型功能模块划分及其实施目标第93-97页
        5.3.1 设备基础管理模块第93页
        5.3.2 设备档案管理模块第93-94页
        5.3.3 设备润滑管理模块第94-95页
        5.3.4 设备固定资产管理模块第95页
        5.3.5 设备运行管理模块第95-96页
        5.3.6 设备维修管理模块第96-97页
        5.3.7 设备备品备件管理模块第97页
    5.4 各功能模块之间的信息交互与共享第97-98页
    5.5 动力设备维修工作机制第98-100页
    5.6 本章小结第100-101页
第六章 电厂设备管理信息化系统的设计与实现第101-116页
    6.1 前言第101页
    6.2 设备管理信息系统(PMIS)总体方案与体系结构第101-105页
        6.2.1 总体方案及其应用环境研究第101-103页
        6.2.2 PMIS 系统的体系结构第103-104页
        6.2.3 PMIS 系统的三层数据传输模式第104-105页
    6.3 设备管理信息系统的集成技术研究第105-110页
        6.3.1 异构数据的集成第106-107页
            6.3.1.1 异构数据第106页
            6.3.1.2 异构数据集成方法第106-107页
        6.3.2 PMIS 系统与企业其它系统的集成第107-110页
        6.3.3 PMIS 系统内部模块之间的集成第110页
    6.4 大港发电厂设备管理信息化系统第110-115页
        6.4.1 设备管理信息系统开发模式(B/S 模式)第110-111页
        6.4.2 设备管理信息系统中的网络技术(JSP 技术)第111-112页
        6.4.3 设备管理信息系统的特性第112-113页
        6.4.4 设备管理信息系统的部分界面第113-115页
    6.5 本章小结第115-116页
第七章 结论与展望第116-118页
参考文献第118-124页
攻读博士学位期间发表的主要论文和参加的科研项目第124-126页
致谢第126页

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