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乳化液泵站液压系统可靠性分析

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第9-15页
    1.1 选题背景及研究意义第9-10页
        1.1.1 选题背景第9页
        1.1.2 研究意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-13页
        1.2.1 国内研究现状第10-12页
        1.2.2 国外研究现状第12-13页
    1.3 主要研究内容第13-15页
2 乳化液泵站液压系统及可靠性建模第15-23页
    2.1 乳化液泵站概述第15-17页
        2.1.1 乳化液泵站的组成第15-16页
        2.1.2 乳化液泵站的主要形式第16-17页
    2.2 乳化液泵站液压系统第17-19页
        2.2.1 泵站液压系统的组成第17-18页
        2.2.2 泵站液压系统的工作原理第18-19页
        2.2.3 泵站液压系统的特点第19页
    2.3 乳化液泵站液压系统可靠性建模第19-22页
        2.3.1 泵站液压系统功能框图第19-20页
        2.3.2 泵站液压系统可靠性框图第20-22页
    2.4 本章小结第22-23页
3 乳化液泵站液压系统FMECA分析第23-38页
    3.1 故障模式、影响及危害性分析方法第23-28页
        3.1.1 故障模式、影响及危害性分析概述第23-24页
        3.1.2 故障模式、影响及危害性分析步骤第24-28页
    3.2 乳化液泵站液压系统FMECA第28-36页
        3.2.1 系统定义第28页
        3.2.2 确定严酷度等级第28页
        3.2.3 故障影响及原因分析第28-32页
        3.2.4 危害性分析第32-36页
    3.3 泵站液压系统FMECA结果分析第36-37页
    3.4 本章小结第37-38页
4 乳化液泵站液压系统FTA分析第38-57页
    4.1 故障树分析概述第38-39页
        4.1.1 故障树分析法第38页
        4.1.2 故障树结构函数理论第38-39页
    4.2 泵站液压系统故障树建立第39-44页
        4.2.1 泵站液压系统顶事件第39-40页
        4.2.2 乳化液泵故障树建立第40页
        4.2.3 乳化液泵故障树模块分解第40-44页
    4.3 乳化液泵故障树定性分析第44-46页
        4.3.1 故障树最小割集第45-46页
        4.3.2 故障树最小路集第46页
    4.4 乳化液泵故障树定量分析第46-54页
        4.4.1 乳化液泵故障树顶事件发生概率第46-47页
        4.4.2 乳化液泵故障树重要度第47-51页
        4.4.3 重要度计算结果分析第51-54页
    4.5 乳化液泵FTA结果分析第54-56页
    4.6 本章小结第56-57页
5 乳化液泵站液压系统FRACAS第57-68页
    5.1 故障报告、分析和纠错系统概述第57页
    5.2 乳化液泵站液压系统FRACAS第57-63页
        5.2.1 确定泵站液压系统FRACAS目标第57-58页
        5.2.2 确定故障信息收集范围第58页
        5.2.3 建立责任机构第58页
        5.2.4 制定FRACAS运行程序第58-62页
        5.2.5 搭建FRACAS故障数据信息库第62-63页
    5.3 乳化液泵站液压系统FRACAS数据库第63-66页
        5.3.1 泵站液压系统系统项目树第63-64页
        5.3.2 创建FRACAS数据过滤器第64-65页
        5.3.3 泵站液压系统FRACAS报告第65-66页
    5.4 乳化液泵站液压系统FRACAS管理第66-67页
        5.4.1 部门职责第66-67页
        5.4.2 管理内容第67页
    5.5 本章小结第67-68页
6 总结与展望第68-70页
    6.1 总结第68页
    6.2 展望第68-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-74页

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