摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 复杂装备可靠性试验设计规划研究背景 | 第11-12页 |
1.1.1 可靠性试验是提升复杂装备可靠性水平的重要手段 | 第11页 |
1.1.2 可靠性试验设计规划模型是指导可靠性试验进行的纲领性理论 | 第11页 |
1.1.3 复杂装备可靠性试验设计规划模型匮乏,无法提供有效的试验设计指导 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-18页 |
1.2.1 可靠性试验设计研究及现状 | 第13-15页 |
1.2.2 可靠性试验规划研究及现状 | 第15-16页 |
1.2.3 可靠性试验有关概率分布研究及现状 | 第16-17页 |
1.2.4 文献评述 | 第17-18页 |
1.3 文章内容及技术路线 | 第18-20页 |
1.4 主要创新点 | 第20页 |
1.5 本章小结 | 第20-21页 |
第二章 复杂装备可靠性试验设计规划相关理论与框架布局 | 第21-27页 |
2.1 可靠性试验概述 | 第21-24页 |
2.1.1 可靠性试验的分类 | 第21-22页 |
2.1.2 可靠性试验的基本方法与要素 | 第22-24页 |
2.2 可靠性试验设计规划概念 | 第24-25页 |
2.3 复杂装备可靠性试验设计规划框架布局思路 | 第25-26页 |
2.3.1 基本思想 | 第25页 |
2.3.2 复杂装备可靠性试验设计规划框架布局 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 基于潜在缺陷暴露增益的工程可靠性试验设计规划模型构建 | 第27-38页 |
3.1 系统可靠性试验基本要素分析 | 第27-32页 |
3.1.1 可靠性试验环境因素分析 | 第27-28页 |
3.1.2 可靠性试验目的分析 | 第28-29页 |
3.1.3 可靠性试验费用分析 | 第29页 |
3.1.4 试验可靠度提升分析 | 第29-32页 |
3.2 全面程度和严酷程度测度 | 第32-34页 |
3.2.1 环境因素影响权重 | 第32页 |
3.2.2 全面程度测度 | 第32-33页 |
3.2.3 严酷程度测度 | 第33-34页 |
3.3 基于潜在缺陷暴露增益的可靠性试验设计规划模型构建步骤 | 第34-37页 |
3.3.1 目标函数的确定 | 第34-35页 |
3.3.2 约束条件的确定 | 第35页 |
3.3.3 模型建立与求解思路 | 第35-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 多源异构不确定性信息背景的统计可靠性试验设计规划模型 | 第38-54页 |
4.1 复杂装备可靠性指标多源异构不确定性信息背景 | 第38-42页 |
4.1.1 多源异构不确定性数据类型 | 第38-40页 |
4.1.2 多源异构不确定性数据统一表征 | 第40-42页 |
4.2 多源异构不确定性数据下指数分布型产品可靠性试验设计 | 第42-48页 |
4.2.1 基于多源异构不确定性数据的指数分布型可靠度函数模型研究 | 第42-45页 |
4.2.2 基于多源异构不确定性数据补充的指数分布型产品可靠性试验设计模型 | 第45-48页 |
4.3 多源异构不确定性数据下威布尔分布型产品可靠性试验设计 | 第48-52页 |
4.3.1 基于多源异构不确定性数据的威布尔分布型可靠度函数模型研究 | 第48-50页 |
4.3.2 基于多源异构不确定性数据补充的威布尔分布型产品可靠性试验设计模型 | 第50-52页 |
4.4 复杂装备统计可靠性试验费用资源规划模型 | 第52页 |
4.5 本章小结 | 第52-54页 |
第五章 复杂装备系统可靠性试验设计规划应用研究——以报信者系统为例 | 第54-62页 |
5.1 报信者系统简介 | 第54-56页 |
5.2 基于潜在缺陷暴露增益的报信者智能触发系统工程可靠性试验设计规划 | 第56-59页 |
5.3 多源异构不确定性信息背景的报信者智能触发系统统计可靠性试验设计规划 | 第59-61页 |
5.3.1 智能触发系统统计可靠性试验次数设计 | 第59-60页 |
5.3.2 智能触发系统统计可靠性试验费用资源规划 | 第60-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-62页 |
第六章 总结与展望 | 第62-64页 |
6.1 论文总结 | 第62-63页 |
6.2 对未来的展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第71-72页 |
附录 | 第72-75页 |