摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
·研究背景 | 第11-13页 |
·气动薄膜调节阀的应用 | 第11-12页 |
·气动薄膜调节阀的可靠性研究 | 第12-13页 |
·国内外研究现状 | 第13-20页 |
·FMECA方法 | 第13-18页 |
·随机Petri网模型 | 第18-20页 |
·研究内容 | 第20-21页 |
·论文结构 | 第21-23页 |
第2章 AHP/HOR方法和模型 | 第23-42页 |
·可靠性屋(HoR) | 第23-27页 |
·HoR的基本组成和表示 | 第23-25页 |
·HoR中危害度的评估 | 第25-27页 |
·层次分析法(AHP) | 第27-30页 |
·AHP分析步骤 | 第27-29页 |
·最大特征值和特征向量的近似计算 | 第29-30页 |
·AHP/HoR中基本网络模型的建立 | 第30-36页 |
·HoR到AHP的转化 | 第30-34页 |
·基本网络模型 | 第34-36页 |
·基本网络模型的验证 | 第36页 |
·AHP/HoR模型的建立 | 第36-40页 |
·AHP/HoR模型 | 第36-39页 |
·AHP/HoR方法的流程图 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-42页 |
第3章 气动薄膜调节阀各零部件的危害性分析 | 第42-65页 |
·气动薄膜调节阀的结构 | 第42-43页 |
·气动薄膜执行机构 | 第42页 |
·直通单座阀 | 第42-43页 |
·气动薄膜调节阀的FMECA分析 | 第43-50页 |
·系统定义 | 第43-44页 |
·确认故障模式、原因和影响 | 第44-45页 |
·故障发生概率评估 | 第45页 |
·填写FMECA表格 | 第45-50页 |
·气动薄膜调节阀的HoR分析 | 第50-54页 |
·主要故障模式的选取 | 第50-51页 |
·确定次级严重度指标及权重 | 第51页 |
·故障模式之间的相关性分析 | 第51-53页 |
·可靠性屋(HoR)的建立 | 第53-54页 |
·气动薄膜调节阀的AHP/HoR模型分析 | 第54-62页 |
·故障模式之间的相互影响 | 第54-57页 |
·“1-危害”子网络 | 第57页 |
·AHP/HoR模型结果 | 第57-62页 |
·故障模式的危害性大小和排序比较 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第4章 基于SPN的气动薄膜调节阀可靠性和维修性建模 | 第65-86页 |
·随机PETR1网 | 第65-67页 |
·Petri网定义 | 第65-66页 |
·随机Petri网定义 | 第66页 |
·广义随机Petri网定义 | 第66-67页 |
·基于SPN模型的系统性能分析 | 第67-68页 |
·同构马尔科夫链(MC) | 第67页 |
·可达标识的稳态概率 | 第67-68页 |
·基于SPN的气动薄膜调节阀的可靠性建模及分析 | 第68-73页 |
·气动薄膜调节阀系统和零部件的SPN模型 | 第68-70页 |
·构造气动薄膜调节阀的SPN可达图 | 第70-71页 |
·确定变迁实施时间的分布函数 | 第71页 |
·同构MC的求解 | 第71-72页 |
·其他可靠性指标的求解 | 第72-73页 |
·基于SPN模型的系统维修性分析 | 第73-77页 |
·系统运行过程的假设条件 | 第74页 |
·基于SPN的系统运行过程的建模 | 第74-76页 |
·基于SPN的系统运行状态的分析步骤 | 第76-77页 |
·基于SPN的气动薄膜调节阀的维修性分析 | 第77-85页 |
·建立气动薄膜调节阀的SPN模型 | 第77-78页 |
·不同维修策略下阀门运行状态的稳态概率 | 第78-82页 |
·不同维修策略对气动薄膜调节阀的影响比较 | 第82-84页 |
·对气动薄膜调节阀建议的维修策略 | 第84-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
第5章 结论与展望 | 第86-89页 |
·结论 | 第86-87页 |
·展望 | 第87-89页 |
符号说明 | 第89-91页 |
附录A 成对比较矩阵及子网络的列随机矩阵 | 第91-103页 |
参考文献 | 第103-109页 |
致谢 | 第109-110页 |
攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第110页 |