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复杂装备运行过程可靠性分析及维修决策研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
1 绪论第14-32页
    1.1 研究背景及意义第14-16页
        1.1.1 课题研究背景第14-15页
        1.1.2 课题研究意义第15-16页
    1.2 国内外研究现状第16-27页
        1.2.1 可靠性研究发展概况第16-17页
        1.2.2 复杂装备可靠性概述第17-18页
        1.2.3 复杂装备可靠性研究综述第18-22页
        1.2.4 复杂装备维修决策研究综述第22-26页
        1.2.5 文献评述第26-27页
    1.3 论文研究内容及框架第27-32页
        1.3.1 论文研究内容第27-28页
        1.3.2 研究方法第28页
        1.3.3 论文研究框架第28-32页
2 复杂装备运行可靠性理论及研究框架第32-42页
    2.1 复杂装备运行过程中的多态性理论第32-33页
        2.1.1 装备多状态概述第32页
        2.1.2 多状态复杂装备可靠性分析模型第32-33页
    2.2 复杂装备运行可靠性分析特征第33-35页
    2.3 复杂装备运行过程中的故障分析第35-37页
        2.4.1 复杂装备故障概述第35页
        2.4.2 复杂装备运行过程故障特点第35-37页
        2.4.3 复杂装备故障中的不确定性效应第37页
    2.4 复杂装备运行过程维修分析第37-39页
        2.5.1 复杂装备运行条件第38页
        2.5.2 复杂装备运行过程维护特征第38-39页
    2.5 复杂装备运行可靠性分析框架第39-40页
    2.6 小结第40-42页
3 基于GERT网络复杂装备关键子系统及部件识别方法第42-54页
    3.1 问题描述第42-43页
    3.2 复杂装备GERT网络可靠性构建第43-45页
        3.3.1 复杂装备广义可靠性概念第43-44页
        3.3.2 构建基于可靠性的复杂装备GERT网络第44-45页
    3.3 复杂装备GERT网络可靠性基本特征第45-48页
        3.4.1 串联结构的可靠性传递函数第45-46页
        3.4.2 并联结构GERT网络可靠性传递函数第46-47页
        3.4.3 混联结构复杂装备GERT网络可靠性传递函数第47-48页
    3.4 复杂装备可靠性GERT网络关键子系统及部件识别第48-50页
        3.5.1 复杂装备关键子系统识别第49-50页
        3.5.2 子系统内部关键零部件诊断第50页
    3.5 算例研究第50-53页
    3.6 小结第53-54页
4 基于综合重要度的复杂装备更换维修决策方法第54-70页
    4.1 问题描述第54-56页
    4.2 多态元件全寿命周期综合重要度第56-60页
        4.2.1 装备元件失效过程第56-57页
        4.2.2 全寿命周期综合重要度第57-59页
        4.2.3 寿命周期内综合重要度性质第59-60页
    4.3 混联系统组件全寿命综合重要度第60-64页
        4.3.1 并-串联结构系统组部件综合重要度计算方法第60-62页
        4.3.2 串-并联结构系统组部件综合重要度计算方法第62-64页
    4.4 仿真验证第64-68页
    4.5 小结第68-70页
5 考虑维修约束的复杂装备选择性维修决策方法第70-92页
    5.1 问题描述第70-72页
    5.2 二态装备运行可靠性及选择性维修模型构建第72-76页
        5.2.1 元件维修费用第72-73页
        5.2.2 元件维修时间第73页
        5.2.3 非完好维修方式第73-74页
        5.2.4 役龄参数m的确定第74-75页
        5.2.5 失效率因子a的确定第75-76页
    5.3 二态装备运行过程中可靠性选择性维修模型第76-78页
        5.3.1 装备运行过程中可靠性第76-77页
        5.3.2 装备运行过程中选择性维修模型第77-78页
    5.4 选择性维修模型算例第78-81页
        5.4.1 模型基本参数第78-79页
        5.4.2 选择性维修模型运算结果分析第79-81页
        5.4.3 维修资源约束的灵敏度分析第81页
    5.5 多状态装备系统运行过程选择性维修决策第81-82页
    5.6 多状态复杂装备系统维修模型构建第82-85页
        5.6.1 多状态复杂装备系统内涵第82-83页
        5.6.2 元件状态概率的计算第83-84页
        5.6.3 装备系统可靠性第84页
        5.6.4 装备系统可靠性评估第84-85页
        5.6.5 选择性维修决策第85页
    5.7 多状态系统选择性维修算例第85-90页
        5.7.1 不同维修方式下可靠性对比分析第85-89页
        5.7.2 维修资源灵敏度分析第89-90页
    5.8 小结第90-92页
6 基于模糊D-S理论的复杂装备维修方案决策评价第92-104页
    6.1 问题描述第92-93页
    6.2 维修方案评估指标体系第93-94页
    6.3 基于D-S理论和TOPSIS方法的维修方案评价第94-95页
        6.3.1 相关概念第94-95页
    6.4 修正专家权重和证据合成规则第95-98页
        6.4.1 基于结构熵权的指标权重方法第95页
        6.4.2 改进的证据合成规则第95-97页
        6.4.3 装备维修方案决策第97-98页
    6.5 算例分析第98-103页
    6.6 小结第103-104页
7 结论与研究展望第104-108页
    7.1 主要研究结论第104-105页
    7.2 研究展望第105-108页
参考文献第108-126页
致谢第126-128页
攻读博士学位期间的研究成果第128-130页

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