摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究目的及研究意义 | 第9-10页 |
1.2 天然气管网系统可靠性研究现状分析 | 第10-17页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第14-17页 |
1.3 课题研究内容与研究目标 | 第17页 |
1.3.1 研究目标 | 第17页 |
1.3.2 研究内容 | 第17页 |
1.4 课题主要研究方法 | 第17-19页 |
第二章 天然气管网系统特性及可靠性理论基础 | 第19-37页 |
2.1 天然气管网系统基本构成 | 第19-20页 |
2.1.1 输气站 | 第19页 |
2.1.2 线路工程 | 第19-20页 |
2.1.3 附属设施 | 第20页 |
2.2 天然气管网基本结构类型 | 第20-22页 |
2.2.1 枝状管网 | 第20-21页 |
2.2.2 环状管网 | 第21页 |
2.2.3 环枝状管网 | 第21-22页 |
2.3 天然气管网系统故障模式 | 第22-28页 |
2.3.1 管道单元故障模式 | 第22-24页 |
2.3.2 站场单元失效故障模式 | 第24-26页 |
2.3.3 阀门单元故障模式 | 第26-28页 |
2.4 可靠性的定义 | 第28-29页 |
2.5 可靠度基本函数 | 第29-30页 |
2.6 系统可靠性分析方法 | 第30-33页 |
2.6.1 网络分析法 | 第30页 |
2.6.2 状态空间法 | 第30-31页 |
2.6.3 故障树分析法(FTA) | 第31-32页 |
2.6.4 故障模式与后果分析法(FMEA) | 第32页 |
2.6.5 模拟法 | 第32-33页 |
2.7 网络系统可靠性分析 | 第33-36页 |
2.7.1 串联系统可靠度 | 第33页 |
2.7.2 并联系统可靠度 | 第33-34页 |
2.7.3 混联系统可靠度 | 第34-36页 |
2.8 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 分层递进模块化天然气管网系统可靠性计算研究 | 第37-52页 |
3.0 条件假设 | 第37页 |
3.1 基础可靠性数据采集 | 第37-38页 |
3.2 分层递进模块化计算方案 | 第38页 |
3.3 设备单元级可靠性计算模型 | 第38-40页 |
3.3.1 压缩机 | 第39-40页 |
3.3.2 阀门 | 第40页 |
3.3.3 管段 | 第40页 |
3.4 站场级可靠性计算模型 | 第40-46页 |
3.4.1 阀室可靠性计算模型 | 第41-42页 |
3.4.2 站场可靠性计算模型 | 第42-46页 |
3.5 单条管道及简单管网系统可靠性计算模型 | 第46-48页 |
3.5.1 可靠性计算模型 | 第46-47页 |
3.5.2 单条管道及简单管网系统可靠性算例 | 第47-48页 |
3.6 复杂管网系统可靠性计算模型 | 第48-51页 |
3.6.1 最小割集法管网可靠性计算方法 | 第48-49页 |
3.6.2 复杂管网系统可靠性算例 | 第49-51页 |
3.7 小结 | 第51-52页 |
第四章 可靠性跟踪管网薄弱环节识别方法研究 | 第52-60页 |
4.1 薄弱环节识别方法介绍 | 第52-53页 |
4.1.1 敏感性分析法 | 第52页 |
4.1.2 重要度法 | 第52-53页 |
4.1.3 可靠性跟踪法 | 第53页 |
4.2 系统可靠性跟踪准则 | 第53-55页 |
4.3 基于最小割集的可靠性跟踪方法 | 第55-56页 |
4.4 算例分析 | 第56-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 管网可靠性分析软件编制及工程应用 | 第60-75页 |
5.1 天然气管网系统可靠性软件编制 | 第60-66页 |
5.2 背景情况概述 | 第66-68页 |
5.3 管网可靠性建模 | 第68-71页 |
5.3.1 模型假设 | 第68页 |
5.3.2 单条管道可靠度计算 | 第68-71页 |
5.4 管网可靠度计算 | 第71-72页 |
5.5 薄弱环节识别 | 第72-73页 |
5.6 天然气管网系统可靠性增强措施 | 第73-74页 |
5.7 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 结论与建议 | 第75-77页 |
6.1 主要结论 | 第75页 |
6.2 建议 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
附录A 程序代码 | 第81-102页 |
A.1 程序代码 | 第81-102页 |
致谢 | 第102页 |