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基于动态故障树的加工中心转台可靠性研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 动态故障树国内外理论研究现状第10-12页
        1.2.1 国外理论研究现状第10-11页
        1.2.2 国内理论研究现状第11-12页
    1.3 动态故障树国内外应用研究现状第12页
    1.4 加工中心转台可靠性分析的研究现状第12-15页
        1.4.1 加工中心可靠性研究概况第12-14页
        1.4.2 加工中心数控转台第14-15页
    1.5 应用背景第15-17页
    1.6 本文的研究内容和结构第17-19页
第二章 基于马尔可夫的动态故障树分析方法第19-35页
    2.1 概述第19页
    2.2 动态故障树的模块化方法第19-22页
        2.2.1 模块的定义第20页
        2.2.2 模块的查找算法第20-22页
    2.3 静态子树模块分析方法第22-27页
        2.3.1 基本原理第22-25页
        2.3.2 静态故障树的BDD转化第25-26页
        2.3.3 基于BDD的分析第26-27页
    2.4 动态子树模块分析方法第27-32页
        2.4.1 基本原理第27-30页
        2.4.2 动态故障树马尔可夫模型的理论求解方法第30-32页
    2.5 模块子树合成方法第32-33页
        2.5.1 割集的模块合成第33页
        2.5.2 顶事件故障概率的模块合成第33页
        2.5.3 底事件故障重要度的模块合成第33页
    2.6 本章小结第33-35页
第三章 基于马尔可夫链的加工中心转台安全评估第35-45页
    3.1 加工中心转台故障分析第35-36页
    3.2 加工中心转台的动态故障树第36-38页
    3.3 动态故障树模块化第38页
    3.4 动态子树分析第38-40页
        3.4.1 定性分析第38-39页
        3.4.2 定量分析第39-40页
    3.5 静态子树分析第40-43页
    3.6 本章小结第43-45页
第四章 基于梯形公式的动态故障树分析方法第45-62页
    4.1 动态逻辑门失效概率分布第45-46页
    4.2 基于梯形公式的动态子树分析第46-49页
        4.2.1 常用连续型统计分布第47-48页
        4.2.2 动态子树分析第48-49页
    4.3 蒙特卡洛仿真第49-59页
        4.3.1 建立仿真模型第52-54页
        4.3.2 设置仿真参数第54-55页
        4.3.3 仿真结果第55-59页
    4.4 仿真结果分析第59-61页
    4.5 本章小结第61-62页
第五章 基于FMEA的加工中心转台可靠性分析第62-71页
    5.1 FMEA方法第62页
    5.2 FMEA的基本工作流程第62-65页
    5.3 潜在失效模式及后果分析第65-67页
    5.4 故障解决与预防措施第67-70页
        5.4.1 工作台精度超标第67页
        5.4.2 工作台爬行第67-69页
        5.4.3 进给系统故障第69-70页
    5.5 本章小结第70-71页
第六章 结论与展望第71-73页
    6.1 主要研究成果第71-72页
    6.2 展望第72-73页
致谢第73-75页
参考文献第75-79页
附录A 攻读学位期间发表的学术论文第79-81页
附录B第81页

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