首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程基础科学论文--工程数学论文--概率论、数理统计的应用论文--可靠性理论论文

复杂多状态系统可靠性评估方法研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第15-25页
    1.1 研究背景及意义第15-17页
    1.2 研究现状第17-22页
        1.2.1 布尔模型的扩展第17-18页
        1.2.2 模拟仿真第18-19页
        1.2.3 随机过程第19-20页
        1.2.4 通用生成函数第20-22页
    1.3 论文研究内容第22-23页
    1.4 论文结构安排第23-25页
第2章 复杂多状态系统可靠性评估理论第25-35页
    2.1 引言第25页
    2.2 多状态系统特点第25-27页
    2.3 单调关联多状态系统第27-29页
    2.4 Markov随机过程第29-31页
    2.5 通用生成函数基础第31-34页
    2.6 小结第34-35页
第3章 单调关联多状态系统可靠性模拟及预测第35-44页
    3.1 引言第35页
    3.2 基本假设第35-36页
    3.3 模拟算法第36-38页
    3.4 组件可靠性指标预测第38-41页
    3.5 算例分析第41-43页
    3.6 小结第43-44页
第4章 考虑预防维修及客户需求的多状态系统可靠性分析模型第44-57页
    4.1 引言第44-45页
    4.2 系统描述与建模第45-48页
        4.2.1 系统描述第45-46页
        4.2.2 系统随机模型第46-48页
    4.3 可靠性指标第48-50页
        4.3.1 可靠度、可用度及生产率第48-49页
        4.3.2 其它指标第49-50页
    4.4 算例分析第50-56页
        4.4.1 未考虑预防维修第50-52页
        4.4.2 考虑预防维修第52-56页
    4.5 小结第56-57页
第5章 基于随机过程与通用生成函数的评估方法第57-67页
    5.1 引言第57页
    5.2 较小可修组件随机模型第57-59页
    5.3 可靠性评估方法第59-60页
    5.4 算例分析第60-66页
        5.4.1 精确计算第60-63页
        5.4.2 近似计算第63-66页
    5.5 小结第66-67页
第6章 具有共因失效的多状态系统可靠性评估第67-79页
    6.1 引言第67-68页
    6.2 包含共因失效的多状态系统第68-69页
    6.3 基于UGF的评估方法第69-71页
        6.3.1 基于UGF的CCF的表示第69-71页
        6.3.2 评估算法第71页
    6.4 算例分析第71-78页
        6.4.1 组件保护措施比较第71-75页
        6.4.2 组件灵敏性分析第75-78页
    6.5 小结第78-79页
第7章 DCS系统可靠性评价平台的实现第79-94页
    7.1 引言第79页
    7.2 系统功能第79-81页
        7.2.1 系统边界第79-80页
        7.2.2 功能描述第80-81页
        7.2.3 功能结构第81页
    7.3 DCS结构与建模第81-88页
        7.3.1 DCS结构及工作过程第81-83页
        7.3.2 DCS系统可靠性建模第83-84页
        7.3.3 子系统重要度分析第84-86页
        7.3.4 控制柜子系统结构与建模第86-88页
    7.4 三级风险清单第88-89页
    7.5 更新算法第89-90页
    7.6 平台的实现第90-93页
    7.7 小结第93-94页
第8章 结论与展望第94-96页
    8.1 主要工作及创新点第94-95页
    8.2 未来工作展望第95-96页
参考文献第96-108页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第108-110页
攻读博士学位期间参加的科研工作第110-111页
致谢第111-112页
作者简介第112页

论文共112页,点击 下载论文
上一篇:水下机器人非接触式信息交换技术研究
下一篇:多域Rankine-Kelvin源法计算浮体水动力方法研究