摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
·课题研究的背景意义和课题来源 | 第10-11页 |
·课题研究的背景意义 | 第10页 |
·课题来源 | 第10-11页 |
·可靠性概述 | 第11-15页 |
·可靠性工程概述 | 第11-12页 |
·国外可靠性研究状况 | 第12-14页 |
·国内可靠性研究状况 | 第14-15页 |
·可靠性工程发展趋势 | 第15页 |
·论文课题研究方法 | 第15-16页 |
·本论文研究内容 | 第16-17页 |
第2章 系统分析及相关基础理论与方法 | 第17-30页 |
·阀门及其遥控操作系统的使用环境及功能分析 | 第17-18页 |
·使用环境及条件 | 第17页 |
·功能分析 | 第17-18页 |
·阀门及其遥控操作系统的可靠性要求 | 第18-20页 |
·可靠性定性要求 | 第18-19页 |
·可靠性定量要求 | 第19-20页 |
·可靠性模型研究 | 第20-24页 |
·可靠性框图 | 第20-21页 |
·可靠性数学模型 | 第21页 |
·常用可靠性模型 | 第21-24页 |
·可靠性试验研究 | 第24-26页 |
·可靠性试验的目的 | 第24页 |
·可靠性试验的原理和程序 | 第24-25页 |
·可靠性试验的分类 | 第25-26页 |
·可靠性数据分析研究 | 第26-29页 |
·可靠性数据分析的目的和意义 | 第26-27页 |
·可靠性数据分析的主要内容 | 第27-28页 |
·可靠性数据分析的基本方法 | 第28-29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第3章 阀门可靠性验证试验及评估方法研究 | 第30-42页 |
·引言 | 第30-31页 |
·阀门可靠性验证试验方案设计 | 第31-35页 |
·试验方案选择 | 第31页 |
·试验准备 | 第31-32页 |
·试验方案 | 第32-35页 |
·基于 Bayes 理论的特种阀门小子样可靠性评估方法研究 | 第35-40页 |
·Bayes 方法和相似理论介绍 | 第35-36页 |
·阀门融合后验的确定 | 第36-38页 |
·相似度精确值ρ的确定 | 第38-40页 |
·特种阀门的 Bayes 可靠性评估 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第4章 阀门可靠性寿命研究 | 第42-50页 |
·阀门可靠性寿命试验 | 第42-44页 |
·试验方案 | 第42-43页 |
·试验结果 | 第43-44页 |
·阀门寿命分布类型研究 | 第44-46页 |
·阀门寿命分布类型确定 | 第44-45页 |
·威布尔分布 | 第45-46页 |
·威布尔分布下极少失效数据的分析方法研究 | 第46-48页 |
·极少失效数据分析方法的选择 | 第46-47页 |
·Weibull-Bayes 评估方法 | 第47-48页 |
·阀门可靠性寿命研究 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第5章 遥控操作系统可靠性研究 | 第50-60页 |
·遥控操作系统可靠性试验方案 | 第50-56页 |
·试验方案的确定 | 第50-51页 |
·可靠性试验参数确定 | 第51-52页 |
·可靠性试验程序设计 | 第52-54页 |
·可靠性试验仪器和设备 | 第54-55页 |
·检测方法 | 第55-56页 |
·遥控操作系统可靠性评估方法研究 | 第56-57页 |
·可靠性验证参数说明 | 第56页 |
·试验数据处理方法研究 | 第56-57页 |
·遥控操作系统可靠性试验数据评估 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
第6章 CAN 总线控制系统可靠性研究 | 第60-72页 |
·基于 CAN 总线的控制系统控制方案提出 | 第60-62页 |
·CAN 总线介绍 | 第60-61页 |
·基于 CAN 总线控制系统的阀门遥控操作系统 | 第61-62页 |
·系统总线网络的可靠性改进研究 | 第62-69页 |
·冗余系统的分类及可靠性特性研究 | 第63-64页 |
·CAN 总线的冗余设计及可靠性研究 | 第64-69页 |
·基于两级 CAN 的阀门遥控操作系统方案及其可靠性设计 | 第69-71页 |
·两级 CAN 的阀门遥控操作系统 | 第69-70页 |
·阀门遥控操作系统的可靠性设计 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |