摘要 | 第10-12页 |
Abstract | 第12-14页 |
第一章 绪论 | 第15-42页 |
1.1 研究背景及意义 | 第15-18页 |
1.2 国内外研究现状 | 第18-35页 |
1.2.1 基于失效的老炼试验优化 | 第18-33页 |
1.2.2 基于退化的老炼试验优化 | 第33-34页 |
1.2.3 突发与退化竞争失效的老炼试验优化 | 第34-35页 |
1.3 研究的问题和思路 | 第35-37页 |
1.3.1 研究的问题 | 第35-36页 |
1.3.2 研究思路 | 第36-37页 |
1.4 论文的主要内容和创新点 | 第37-42页 |
1.4.1 论文的主要内容 | 第37-39页 |
1.4.2 论文的主要创新点 | 第39-42页 |
第二章 基于失效的加速老炼试验优化建模与应用 | 第42-82页 |
2.1 引言 | 第42-43页 |
2.2 失效率模型及基本的保修和维修策略 | 第43-53页 |
2.2.1 加速老炼试验中的失效率模型 | 第43-48页 |
2.2.2 基本的保修和维修策略 | 第48-53页 |
2.3 无耗损阶段产品的加速老炼试验优化建模 | 第53-62页 |
2.3.1 无耗损阶段产品的失效建模 | 第53-55页 |
2.3.2 结合一维混合保修的加速老炼试验优化模型 | 第55-62页 |
2.4 有耗损阶段产品的加速老炼试验优化建模 | 第62-66页 |
2.4.1 有耗损阶段产品的失效建模 | 第62-64页 |
2.4.2 加速老炼试验和定时更换联合优化模型 | 第64-66页 |
2.5 应用实例 | 第66-81页 |
2.5.1 MOS电容器的加速老炼试验优化 | 第66-76页 |
2.5.2 光路控制机电部件的加速老炼试验优化 | 第76-81页 |
2.6 本章小结 | 第81-82页 |
第三章 基于退化的老炼试验优化建模与应用 | 第82-126页 |
3.1 引言 | 第82-83页 |
3.2 退化失效及其寿命分布 | 第83-88页 |
3.2.1 突发失效和退化失效 | 第83-85页 |
3.2.2 Wiener过程退化失效及其寿命分布 | 第85-88页 |
3.3 正常应力下Wiener过程退化失效的老炼试验优化建模 | 第88-98页 |
3.3.1 正常应力下包含保修的的老炼试验优化建模 | 第88-96页 |
3.3.2 正常应力下老炼试验和定寿更换联合优化建模 | 第96-98页 |
3.4 加速应力下Wiener过程退化失效的老炼试验优化建模 | 第98-108页 |
3.4.1 加速退化模型 | 第98-102页 |
3.4.2 加速应力下的老炼试验优化建模 | 第102-108页 |
3.5 应用实例 | 第108-124页 |
3.5.1 金属化膜脉冲电容器的退化参数估计 | 第110-112页 |
3.5.2 正常应力下金属化膜脉冲电容器的老炼试验优化 | 第112-118页 |
3.5.3 加速应力下金属化膜脉冲电容器的老炼试验优化 | 第118-124页 |
3.6 本章小结 | 第124-126页 |
第四章 突发和退化竞争失效的老炼试验优化建模与应用 | 第126-161页 |
4.1 引言 | 第126-127页 |
4.2 突发和退化竞争失效建模 | 第127-136页 |
4.2.1 突发和退化竞争失效的一般模型 | 第127-130页 |
4.2.2 突发和Wiener过程退化的竞争失效模型 | 第130-134页 |
4.2.3 突发和Wiener过程退化竞争失效模型的参数估计 | 第134-136页 |
4.3 突发和Wiener过程退化竞争失效的老炼试验优化建模 | 第136-144页 |
4.3.1 正常应力下的老炼试验优化模型 | 第136-140页 |
4.3.2 加速应力下的老炼试验优化建模 | 第140-144页 |
4.4 应用实例 | 第144-159页 |
4.4.1 正常应力下脉冲氙灯的老炼试验优化 | 第147-155页 |
4.4.2 加速应力下脉冲氙灯的老炼试验优化 | 第155-159页 |
4.5 本章小结 | 第159-161页 |
第五章 结论与展望 | 第161-165页 |
5.1 本文的主要贡献 | 第161-163页 |
5.2 进一步研究的展望 | 第163-165页 |
致谢 | 第165-166页 |
参考文献 | 第166-176页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第176页 |