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老炼试验优化建模与应用研究

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

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