摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
TABLE OF CONTENTS | 第11-13页 |
图目录 | 第13页 |
表目录 | 第13-14页 |
主要符号表 | 第14-15页 |
1 绪论 | 第15-34页 |
1.1 工程可靠度设计方法概述及研究分析 | 第15-19页 |
1.1.1 工程结构的品质与可靠度 | 第15-16页 |
1.1.2 国内外可靠度设计方法探讨 | 第16-19页 |
1.2 本文研究的工程背景及意义 | 第19-20页 |
1.3 海底管线工程可靠度研究概况 | 第20-29页 |
1.3.1 研究方向及准则 | 第20-22页 |
1.3.2 研究范畴及研究方法 | 第22-29页 |
1.4 本文主要研究思路与内容 | 第29-34页 |
2 逻辑方法的概述 | 第34-41页 |
2.1 逻辑方法的种类及应用 | 第34-38页 |
2.1.1 金字塔原理 | 第34-35页 |
2.1.2 事件树分析法 | 第35-36页 |
2.1.3 故障树分析 | 第36-38页 |
2.2 基于故障树的可靠度风险因素识别方法 | 第38页 |
2.3 故障树应用的补充评价 | 第38-40页 |
2.4 本章小结 | 第40-41页 |
3. 五个规则的提出及延展树模型的建立 | 第41-63页 |
3.1 五个规则的建立依据及意义 | 第41页 |
3.2 五个规则的详细表达 | 第41-44页 |
3.3 失效模式延展树模型的建立及应用 | 第44-60页 |
3.3.1 能量-抗力-衰减模型 | 第44-47页 |
3.3.2 “早期失效”区的失效延展树模型 | 第47-50页 |
3.3.3 “服役中期”区的失效延展树模型及应用 | 第50-60页 |
3.4 两个模型的比较和分析 | 第60-61页 |
3.5 本章小结 | 第61-63页 |
4 能量延展树与能量功能模型的建立 | 第63-84页 |
4.1 能量延展树模型的建立 | 第63-67页 |
4.1.1 能量延展树模型的目的及理论依据 | 第63页 |
4.1.2 能量延展树模型在海底管线可靠度设计中的应用 | 第63-67页 |
4.2 能量功能模型的建立和应用 | 第67-71页 |
4.2.1 功能流模型的基本原理 | 第67-69页 |
4.2.2 能量功能模型的建立和在海底管线工程的应用 | 第69-71页 |
4.3 复合环境超强度寿命实验设计 | 第71-83页 |
4.3.1 复合能量超强度寿命实验设计的基本思想与方法 | 第71-75页 |
4.3.2 复合能量超强度寿命实验的准备 | 第75-76页 |
4.3.3 基于复合能量超强度寿命实验方法的海底管线可靠度分析 | 第76-83页 |
4.4 本章小结 | 第83-84页 |
5 通用能量延展模型及其在复杂系统可靠度研究中的工程应用 | 第84-105页 |
5.1 复杂系统可靠度问题概述 | 第84-85页 |
5.2 “失效安全”设计 | 第85-87页 |
5.3 目前存在的问题 | 第87-90页 |
5.3.1 六西格玛的薄弱环节 | 第87-88页 |
5.3.2 常见的模型应用局限 | 第88-90页 |
5.4 复杂系统失效特点 | 第90-93页 |
5.5 通用能量延展模型的建立及其应用 | 第93-96页 |
5.5.1 因素分割 | 第93页 |
5.5.2 攻破策略的提出 | 第93-94页 |
5.5.3 通用能量延展模型的提出 | 第94-96页 |
5.6 攻破策略的工程应用实例 | 第96-102页 |
5.6.1 核电工程 | 第96-101页 |
5.6.2 航海及海洋工程 | 第101-102页 |
5.7 讨论 | 第102-103页 |
5.8 本章小结 | 第103-105页 |
6 结论、创新与展望 | 第105-108页 |
6.1 结论 | 第105-106页 |
6.2 创新点摘要 | 第106页 |
6.3 展望 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-119页 |
附录A [51]中海底管线系统失效故障树中各符号所代表的意义 | 第119-121页 |
附录B [102]中海底油气管道系统失效故障树基本事件发生的概率数据表 | 第121-123页 |
附录C 更高层次设计的经验法则-从灾难性故障中习得的经验 | 第123-126页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第126-127页 |
致谢 | 第127-128页 |
作者简介 | 第128页 |