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 |