摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 研究的目的与意义 | 第13-14页 |
1.2.1 研究目的 | 第13-14页 |
1.2.2 研究意义 | 第14页 |
1.3 RCM技术在国内外的研究与应用 | 第14-17页 |
1.4 我国港口起重机维修制度发展现状 | 第17-20页 |
1.5 主要内容和技术路线 | 第20-22页 |
第2章 RCM分析基础理论 | 第22-30页 |
2.1 RCM维修理论要点 | 第22-26页 |
2.1.1 定时维修理论简述 | 第22-23页 |
2.1.2 故障模式类型 | 第23-25页 |
2.1.3 预防性维修的作用 | 第25页 |
2.1.4 故障后果 | 第25页 |
2.1.5 维修方式的选择 | 第25-26页 |
2.1.6 初始预防性维修大纲的制定 | 第26页 |
2.2 与可靠性相关的概念及指标[21] | 第26-28页 |
2.2.1 可靠性的概念及其指标 | 第26-27页 |
2.2.2 维修性的概念及其指标 | 第27页 |
2.2.3 可用性的概念及指标 | 第27-28页 |
2.3 RCM分析的一般步骤 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 港口起重机RCM应用分析方法 | 第30-50页 |
3.1 港口起重机重要功能产品确定 | 第30-31页 |
3.1.1 港口起重机重要维修项目的确定 | 第30-31页 |
3.1.2 港口起重机重要结构项目的确定 | 第31页 |
3.2 港口起重机FMECA分析 | 第31-34页 |
3.2.1 港口起重机故障模式分析 | 第32页 |
3.2.2 港口起重机故障原因分析 | 第32页 |
3.2.3 港口起重机故障影响分析 | 第32-33页 |
3.2.4 港口起重机故障检测方法分析 | 第33页 |
3.2.5 港口起重机故障危害度分析 | 第33-34页 |
3.3 港口起重机维修策略逻辑决策 | 第34-44页 |
3.3.1 港口起重机系统设备维修逻辑决断 | 第35-37页 |
3.3.2 港口起重机金属结构维修逻辑决断 | 第37-44页 |
3.4 港口起重机预防性维修周期决策 | 第44-49页 |
3.4.1 基于总费用最小原则确定预防维修周期 | 第44-47页 |
3.4.2 基于可用度最大原则确定预防维修周期 | 第47-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 港口门式起重机机构系统RCM分析应用 | 第50-64页 |
4.1 300t门式起重机基本信息 | 第50-51页 |
4.2 300t门式起重机结构层次划分 | 第51-52页 |
4.3 300t门式起重机系统RCM分析 | 第52-63页 |
4.3.1 确定 300t门式起重机MSI | 第53页 |
4.3.2 300t门式起重机FMECA分析 | 第53-59页 |
4.3.3 300t门式起重机维修策略分析 | 第59-61页 |
4.3.4 300t门式起重机维修间隔期分析 | 第61-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-64页 |
第5章 港口门式起重机金属结构RCM分析实例 | 第64-84页 |
5.1 港口门式起重机状态监测概述 | 第64页 |
5.2 港口门式起重机结构应力状态监测 | 第64-68页 |
5.2.1 300t门式起重机结构应力状态监测点确定 | 第65-66页 |
5.2.2 300t门式起重机结构应力监测与疲劳寿命估算 | 第66-68页 |
5.3 基于状态监测的 300t门式起重机金属结构RCM分析 | 第68-73页 |
5.3.1 确定 300t门式起重机金属结构SSI | 第68页 |
5.3.2 300t门式起重机金属结构FMECA分析 | 第68-71页 |
5.3.3 300t门式起重机金属结构维修决策 | 第71-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-84页 |
第6章 基于RCM分析的港口门式起重机健康管理 | 第84-90页 |
6.1 基于RCM分析的港口门式起重机健康管理概述 | 第84-85页 |
6.2 基于RCM分析的港口门式起重机健康管理体系架构 | 第85页 |
6.3 港口门式起重机健康管理系统功能说明 | 第85-89页 |
6.4 本章小结 | 第89-90页 |
第7章 总结与展望 | 第90-93页 |
7.1 总结 | 第90-91页 |
7.2 展望 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-97页 |
研究生阶段发表论文情况 | 第97-98页 |
致谢 | 第98-99页 |