摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9页 |
1.2 文献综述 | 第9-18页 |
1.2.1 数控系统描述 | 第9-10页 |
1.2.2 数控系统质量管理和设计技术现状 | 第10-11页 |
1.2.3 可靠性设计技术应用现状 | 第11-16页 |
1.2.4 国内工业行业典型质量解决措施分析 | 第16-17页 |
1.2.5 研究内容与方法 | 第17-18页 |
第二章 K型数控系统质量解决实施 | 第18-34页 |
2.1 K型数控系统质量需求的提出 | 第18-19页 |
2.2 K型数控系统质量设计思路 | 第19-20页 |
2.3 K型数控系统质量管理相关数据 | 第20-23页 |
2.4 本文作为案例描述的范围 | 第23页 |
2.5 K型数控系统质量解决途径 | 第23-31页 |
2.5.1 质量需求 | 第23页 |
2.5.2 寿命预测 | 第23-27页 |
2.5.3 故障模式影响分析 | 第27-31页 |
2.6 K型数控系统质量解决实施结论分析 | 第31-32页 |
2.7 K型数控系统质量解决方案不足分析 | 第32-33页 |
2.8 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 军工行业与工业行业质量工作差异 | 第34-39页 |
3.1 军工行业质量解决途径 | 第34-35页 |
3.2 军工行业与工业行业质量管理异同 | 第35-38页 |
3.2.1 军工行业和工业行业质量工作方式的差异 | 第35-37页 |
3.2.2 军工行业和工业行业产品类型的差异 | 第37页 |
3.2.3 军工行业和工业行业产品数据的差异 | 第37-38页 |
3.3 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 K型数控系统质量改进策略和实施 | 第39-48页 |
4.1 基于K型数控系统特点的质量解决方案的改进 | 第39-40页 |
4.2 K型数控系统质量改进预期结果 | 第40页 |
4.3 K型数控系统质量改进方案的实施 | 第40-47页 |
4.3.1 可靠性模型建立 | 第40-42页 |
4.3.2 可靠性预计 | 第42页 |
4.3.3 故障模式、影响及危害性分析(FMECA) | 第42-43页 |
4.3.4 故障树分析(FTA) | 第43-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
K型数控系统质量改进策略总结 | 第48-50页 |
参考文献 | 第50-52页 |
附件 AK型数控系统故障模式、影响及危害性分析(FMECA)表(部分) | 第52-56页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第58页 |