摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
·问题的提出和研究的意义 | 第11-12页 |
·问题的提出 | 第11-12页 |
·研究的意义 | 第12页 |
·国内外研究现状 | 第12-14页 |
·国外研究现状 | 第12-13页 |
·国内研究现状 | 第13-14页 |
·本文研究的目的和主要研究内容 | 第14-16页 |
·本文研究的目的 | 第14-15页 |
·本文主要研究内容 | 第15页 |
·本文研究的技术路线 | 第15-16页 |
第二章 可靠性理论基础 | 第16-32页 |
·可靠性的基本概念 | 第16页 |
·可靠性的基本度量尺度 | 第16-18页 |
·可靠性的几种常用概率分布 | 第18-21页 |
·二次分布 | 第19页 |
·泊松分布 | 第19页 |
·指数分布 | 第19-20页 |
·正态分布 | 第20-21页 |
·可靠性的综合指标 | 第21-22页 |
·准备系数 | 第21-22页 |
·操作准备系数 | 第22页 |
·技术利用系数 | 第22页 |
·可靠性模型 | 第22-29页 |
·串联系统 | 第23-24页 |
·并联系统 | 第24-25页 |
·混联系统 | 第25-26页 |
·旁联系统 | 第26-27页 |
·m/n(G)表决系统 | 第27-29页 |
·可靠性预计 | 第29-30页 |
·可靠性预计的目的 | 第29-30页 |
·可靠性预计的步骤 | 第30页 |
·可靠性预计的基本方法 | 第30页 |
·可靠性设计 | 第30-32页 |
·可靠性设计的基本原则 | 第30-31页 |
·可靠性设计的主要内容 | 第31-32页 |
第三章 自动喷水灭火系统水系统可靠性研究 | 第32-60页 |
·自动喷水灭火系统 | 第32-35页 |
·自动喷水灭火系统工作原理(以湿式自动喷水灭火系统为例) | 第32页 |
·自动喷水灭系统类型 | 第32-35页 |
·给水系统可靠性研究 | 第35-60页 |
·消防水源可靠性研究 | 第37-40页 |
·消防水泵系统可靠性研究 | 第40-43页 |
·吸水管布置方式的可靠性研究 | 第43-47页 |
·管道和阀门系统可靠性研究 | 第47-52页 |
·报警装置的可靠性研究 | 第52-55页 |
·喷头的可靠性研究 | 第55-60页 |
第四章 火灾自动报警系统可靠性研究 | 第60-82页 |
·火灾自动报警系统的工作原理 | 第60页 |
·火灾自动报警系统的基本形式 | 第60-62页 |
·火灾自动报警系统的组成 | 第62-63页 |
·火灾自动报警系统的可靠性研究 | 第63-82页 |
·触发装置的可靠性研究 | 第63-73页 |
·报警装置可靠性研究 | 第73-76页 |
·消防电源可靠性分析与研究 | 第76-79页 |
·传输线路的可靠性研究 | 第79-80页 |
·提高传输线路可靠性的措施 | 第80-82页 |
第五章 消防联动控制系统可靠性分析与研究 | 第82-87页 |
·喷淋水泵控制系统可靠性研究 | 第82-85页 |
·喷淋水泵控制系统可靠性组成元素和故障机理 | 第83页 |
·喷淋水泵联动控制系统 | 第83-84页 |
·喷淋水泵联动控制系统可靠性框图 | 第84-85页 |
·喷淋水泵控制系统可靠性数学模型 | 第85页 |
·火灾自动报警系统与自动喷水灭火系统的配合 | 第85-87页 |
·火灾自动喷水灭火系统和干式喷水灭火系统的配合 | 第85-86页 |
·火灾自动报警系统设计与雨淋灭火系统、水幕灭火系统等开式喷水灭火系统的配合 | 第86-87页 |
第六章 工程案例—杭州某高层综合楼 | 第87-92页 |
·工程概况 | 第87页 |
·自动喷淋给水系统可靠性设计 | 第87-89页 |
·消防水源可靠性设计 | 第87-88页 |
·喷淋水泵可靠性设计 | 第88页 |
·湿式报警阀可靠性设计 | 第88页 |
·管道和阀门可靠性设计 | 第88-89页 |
·喷头可靠性设计 | 第89页 |
·火灾自动报警系统可靠性设计 | 第89-90页 |
·触发装置可靠性设计 | 第89-90页 |
·报警控制装置可靠性设计 | 第90页 |
·警报装置可靠性设计 | 第90页 |
·传输线路可靠性设计 | 第90页 |
·消防电源可靠性设计 | 第90页 |
·喷淋水泵联动控制系统可靠性设计 | 第90-92页 |
第七章 结论 | 第92-94页 |
·结论 | 第92-93页 |
·展望 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-97页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第97-98页 |
致谢 | 第98页 |