摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-13页 |
1.1 研究背景与意义 | 第8-10页 |
1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
1.2 可靠性工程研究现状 | 第10-12页 |
1.3 本论文的主要研究内容 | 第12-13页 |
第2章 可靠性相关理论 | 第13-17页 |
2.1 Petri 网模型 | 第13-14页 |
2.2 状态空间分解法 | 第14-15页 |
2.3 马尔科夫过程 | 第15-16页 |
2.4 本章小结 | 第16-17页 |
第3章 基于分解法建模的机械系统可靠性分析 | 第17-37页 |
3.1 可靠性分析实施步骤 | 第17-18页 |
3.2 模型的建立 | 第18-23页 |
3.2.1 单个零部件模型的建立 | 第18-19页 |
3.2.2 单个子系统模型的建立 | 第19-23页 |
3.3 机械系统依赖相关性分析 | 第23-25页 |
3.4 系统模型 | 第25页 |
3.5 系统模型的分析及求解 | 第25-29页 |
3.5.1 可达标识的推导 | 第26-27页 |
3.5.2 可达图及等效半马尔科夫模型 | 第27-29页 |
3.5.3 系统模型的状态方程 | 第29页 |
3.5.4 系统可靠性与可用性评估 | 第29页 |
3.6 实例研究 | 第29-36页 |
3.6.1 泵送系统 SPN 模型 | 第30-32页 |
3.6.2 泵送系统模型的分析与求解 | 第32-35页 |
3.6.3 泵送系统可用性及可靠性评估 | 第35-36页 |
3.7 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 基于 Petri 网的机械系统故障诊断 | 第37-47页 |
4.1 应用 Petri 网作定性分析 | 第37-43页 |
4.1.1 基于 Petri 网求最小割集 | 第37-39页 |
4.1.2 关联矩阵求最小割集 | 第39-43页 |
4.2 应用 Petri 网模型进行故障诊断 | 第43-46页 |
4.2.1 可达标识 | 第43页 |
4.2.2 故障诊断 | 第43-46页 |
4.3 本章小结 | 第46-47页 |
第5章 基于 Petri 网机械系统可靠性分析软件的开发 | 第47-59页 |
5.1 软件功能定义及结构设计 | 第47-49页 |
5.2 编程语言 | 第49页 |
5.3 工程的建立 | 第49页 |
5.4 编辑模块的实现 | 第49-51页 |
5.5 分析模块的实现 | 第51-52页 |
5.6 管理模块的实现 | 第52-53页 |
5.7 实例应用 | 第53-58页 |
5.7.1 故障树定性分析 | 第54页 |
5.7.2 Petri 网模型分析 | 第54-58页 |
5.8 本章小结 | 第58-59页 |
第6章 总结与展望 | 第59-60页 |
6.1 论文总结 | 第59页 |
6.2 展望 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第65-66页 |
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第66-67页 |
详细摘要 | 第67-72页 |