基于知识的海上平台压力容器和管道风险识别技术研究
学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-20页 |
1.1 课题来源、研究背景及意义 | 第14-16页 |
1.1.1 课题来源 | 第14页 |
1.1.2 研究背景及意义 | 第14-16页 |
1.2 RBI技术的国内外研究进展及现状 | 第16-18页 |
1.2.1 国外研究进展及现状 | 第16-17页 |
1.2.2 国内研究进展及现状 | 第17-18页 |
1.3 本文主要内容 | 第18-20页 |
第二章 RBI技术概述 | 第20-34页 |
2.1 RBI技术内涵 | 第20-23页 |
2.1.1 RBI技术是完整性管理的支撑技术 | 第20页 |
2.1.2 RBI是风险管理的重要工具 | 第20-21页 |
2.1.3 RBI技术内容 | 第21-22页 |
2.1.4 RBI与传统检验方法对比 | 第22-23页 |
2.2 RBI分析方法 | 第23-32页 |
2.2.1 RBI定性分析 | 第23-25页 |
2.2.2 RBI定量分析 | 第25-31页 |
2.2.3 RBI风险矩阵 | 第31-32页 |
2.2.4 RBI软件简介 | 第32页 |
2.3 本章小结 | 第32-34页 |
第三章 RBI知识库构建 | 第34-64页 |
3.1 RBI知识库系统构成 | 第34页 |
3.2 腐蚀特征参量知识库构建 | 第34-45页 |
3.2.1 腐蚀特征参量定义 | 第34-35页 |
3.2.2 腐蚀机理分析 | 第35-43页 |
3.2.3 腐蚀特征参量提取 | 第43-45页 |
3.3 腐蚀特征形貌知识库构建 | 第45-49页 |
3.4 检验方法知识库构建 | 第49-51页 |
3.4.1 检验方法的有效性 | 第49-50页 |
3.4.2 检验策略的制定 | 第50-51页 |
3.5 基于知识的RBI风险识别知识库构建 | 第51-62页 |
3.6 本章小结 | 第62-64页 |
第四章 基于层次分析法的失效后果研究 | 第64-75页 |
4.1 失效后果影响因素研究 | 第64-67页 |
4.1.1 失效后果影响因素分析 | 第64-66页 |
4.1.2 失效后果等级计算 | 第66-67页 |
4.2 基于层次分析法的权重计算 | 第67-71页 |
4.2.1 层次分析法简介 | 第67页 |
4.2.2 层次分析法的权重计算过程 | 第67-69页 |
4.2.3 层次分析法的权重计算优化 | 第69-71页 |
4.3 失效后果影响因素的权重计算 | 第71-74页 |
4.3.1 影响因素重要度排序 | 第71-72页 |
4.3.2 影响因素权值计算 | 第72-74页 |
4.4 本章小结 | 第74-75页 |
第五章 工程应用 | 第75-88页 |
5.1 RBI软件风险评估 | 第75-84页 |
5.1.1 工作流程 | 第75页 |
5.1.2 数据采集 | 第75-77页 |
5.1.3 筛选分析 | 第77-79页 |
5.1.4 详细评估 | 第79-83页 |
5.1.5 检验策略制定 | 第83-84页 |
5.2 基于知识的RBI风险识别 | 第84-87页 |
5.3 风险评估结果对比 | 第87页 |
5.4 本章小结 | 第87-88页 |
第六章 总结与展望 | 第88-90页 |
6.1 结论 | 第88页 |
6.2 展望 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
致谢 | 第94-96页 |
研究成果及发表学术论文 | 第96-98页 |
作者和导师简介 | 第98-100页 |
附件 | 第100-101页 |