中文摘要 | 第1-7页 |
英文摘要 | 第7-12页 |
1 绪论 | 第12-32页 |
·动力系统及其可靠性概述 | 第12-14页 |
·可靠性发展的历史 | 第14-17页 |
·国内外发电厂机械主设备设备可靠性管理现状 | 第17-23页 |
·我国发电厂机械主设备可靠性管理现状 | 第17-21页 |
·国外发电厂机械主设备可靠性管理的现状 | 第21-23页 |
·可靠性管理的基本概念 | 第23-30页 |
·可靠性的定义 | 第23-24页 |
·机械设备的可靠性 | 第24-25页 |
·结构树 | 第25页 |
·故障、故障模式、故障树与故障树分析 | 第25-27页 |
·水电站机械主设备(水电站主要动力设备) | 第27-29页 |
·发电设备可靠性状态的定义 | 第29页 |
·发电设备可靠性常用的计算公式 | 第29-30页 |
·本论文研究的意义 | 第30-32页 |
2 水电厂机械主设备的故障与故障树分析 | 第32-54页 |
·机组的故障分类 | 第32-33页 |
·机械主设备在运行中出现故障的原因分析 | 第33-36页 |
·机械主设备在设计制造中遗留的问题 | 第33-34页 |
·机械主设备的检修质量不良 | 第34-35页 |
·机械主设备的正常磨损 | 第35-36页 |
·机械主设备的故障与故障树分析的约定 | 第36页 |
·水轮机的典型故障分析与故障树 | 第36-43页 |
·水轮机主轴密封破坏的故障分析 | 第36-39页 |
·水导轴承温度升高的故障分析 | 第39-40页 |
·混流式水轮机转轮裂纹的故障分析 | 第40-42页 |
·水轮机的故障树 | 第42-43页 |
·发电机的典型故障分析与故障树 | 第43-48页 |
·发电机上机架裂纹的故障模式分析与处理 | 第44-45页 |
·发电机空气冷却器的故障模式分析与处理办法 | 第45页 |
·发电机推力轴承的故障分析 | 第45-47页 |
·发电机的故障树 | 第47-48页 |
·调速器的典型故障分析与故障树 | 第48-54页 |
·透平油油质劣化的故障分析 | 第49-50页 |
·调速器反馈回复机构的故障分析 | 第50页 |
·液压发卡的故障分析 | 第50-51页 |
·微机电调的故障树 | 第51-54页 |
3 ZZ500-LH-1020 水轮机转动部件的故障模式与危害度分析 | 第54-66页 |
·ZZ500-LH-1020 水轮机转动部件的结构树 | 第54-57页 |
·Z500-LH-1020 水轮机转动部件的故障模式与危害度分析 | 第57-64页 |
·ZZ500-LH-1020 水轮机转动部件的故障模式与危害度分析小结 | 第64-66页 |
4 水电厂机械主设备可靠性管理的技术方法 | 第66-88页 |
·确定大型发电机组最佳维修周期 | 第66-72页 |
·水电厂的最佳经济效益模型的确定方法 | 第66-68页 |
·发电机组等值老化模型的确定方法 | 第68-69页 |
·确定大型发电机组最佳维修周期的方法 | 第69-72页 |
·确定电厂长期最佳等效可用系数 | 第72-74页 |
·提高水电厂机械主设备可靠性的方法 | 第74-76页 |
·利用故障模式和影响的分析,确定零部件失效的预防等级 | 第74页 |
·依据故障率确定系统部件计划检修周期 | 第74-75页 |
·依据故障率确定系统零配件的备品备件数量 | 第75页 |
·依据故障修复时间确定同类故障停机检修的时间 | 第75页 |
·分析系统零配件的失效模式确定对部件故障的预防处理方法 | 第75-76页 |
·依据现有部件可靠运行的时间提高同类部件的设计水平 | 第76页 |
·依据机组的等效可用系数分配机械主设备的可靠度 | 第76-82页 |
·机械主设备可靠度分配的计算原理与方法 | 第78-79页 |
·水轮机零部件最小可靠度分配的计算方法 | 第79-82页 |
·建立以可靠性为中心的设备检修管理体制 | 第82-88页 |
·计划检修的设备管理方法存在的问题 | 第82-83页 |
·状态检修制度的内涵与方法 | 第83-84页 |
·以可靠性为中心的设备维修管理方法(RCM) | 第84-88页 |
5 结论 | 第88-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-96页 |
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第96-97页 |
独创性声明 | 第97页 |
学位论文版权使用授权书 | 第97页 |