摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
术语及缩略语 | 第11-13页 |
第一章 绪论 | 第13-19页 |
1.1 课题提出 | 第13-14页 |
1.2 FMECA和FTA的发展现状 | 第14-17页 |
1.2.1 FMECA发展现状 | 第15-16页 |
1.2.2 FTA发展现状 | 第16-17页 |
1.2.3 研究现状分析 | 第17页 |
1.3 课题研究主要目的和内容 | 第17-19页 |
1.3.1 课题研究的主要目的 | 第17-18页 |
1.3.2 课题研究的主要内容 | 第18-19页 |
第二章 机械密封FMECA和FTA概述 | 第19-30页 |
2.1 机械密封简介 | 第19-21页 |
2.1.1 机械密封定义 | 第19页 |
2.1.2 机械密封的典型结构 | 第19页 |
2.1.3 机械密封的分类 | 第19-21页 |
2.1.4 小结 | 第21页 |
2.2 FMECA简介 | 第21-24页 |
2.2.1 FMECA定义 | 第21页 |
2.2.2 FMECA原理 | 第21页 |
2.2.3 FMECA目的和作用 | 第21-22页 |
2.2.4 FMECA分类 | 第22-23页 |
2.2.5 FMECA在机械密封上的适用性分析 | 第23页 |
2.2.6 小结 | 第23-24页 |
2.3 FTA简介 | 第24-30页 |
2.3.1 故障树分析法定义 | 第24页 |
2.3.2 资料的调研与初步分析 | 第24-25页 |
2.3.3 故障树的建立 | 第25页 |
2.3.4 故障树的分析方法 | 第25-27页 |
2.3.5 FTA与FMECA的关系 | 第27-29页 |
2.3.6 FTA在机械密封上的适用性分析 | 第29页 |
2.3.7 小结 | 第29-30页 |
第三章 FMECA在机械密封系统上的应用研究 | 第30-42页 |
3.1 机械密封FMECA分类 | 第30-34页 |
3.1.1 设计阶段 | 第30-31页 |
3.1.2 生产阶段 | 第31-33页 |
3.1.3 使用阶段 | 第33-34页 |
3.2 系统定义 | 第34-35页 |
3.2.1 机械密封的任务剖面 | 第34-35页 |
3.2.2 机械密封的功能结构划分 | 第35页 |
3.2.3 可靠性框图绘制 | 第35页 |
3.3 故障模式、原因及影响分析 | 第35-36页 |
3.4 故障模式发生概率、影响严酷度及危害性矩阵 | 第36-37页 |
3.5 编码体系的制定 | 第37-38页 |
3.6 FMECA表 | 第38-39页 |
3.7 FMECA报告 | 第39-40页 |
3.8 FMECA流程 | 第40页 |
3.9 总结 | 第40-42页 |
第四章 机械密封子系统的失效分析 | 第42-63页 |
4.1 机械密封系统的划分 | 第42-45页 |
4.1.1 不同类型机械密封的功能结构分析 | 第42-43页 |
4.1.2 机械密封子系统划分 | 第43-45页 |
4.2 机械密封失效分析模型 | 第45-50页 |
4.2.1 P图简介 | 第45-46页 |
4.2.2 P图在机械密封系统失效分析上的应用 | 第46-50页 |
4.3 传动子系统失效模型 | 第50-51页 |
4.3.1 传动子系统功能结构层次划分 | 第50页 |
4.3.2 传动子系统P图失效模型 | 第50-51页 |
4.4 静密封子系统失效模型 | 第51-57页 |
4.4.1 静密封子系统功能结构层次划分 | 第51-54页 |
4.4.2 静密封子系统P图失效模型 | 第54-57页 |
4.5 动静环组件子系统失效模型 | 第57-60页 |
4.5.1 动静环组件子系统功能结构层次划分 | 第57-59页 |
4.5.2 动静环组件子系统P图失效模型 | 第59-60页 |
4.6 密封辅助子系统失效模型 | 第60-62页 |
4.6.1 密封辅助子系统功能结构层次划分 | 第60-61页 |
4.6.2 密封辅助子系统P图失效模型 | 第61-62页 |
4.7 总结 | 第62-63页 |
第五章 高温泵用波纹管液膜串联非接触式机械密封硬件FMECA(应用实例) | 第63-94页 |
5.1 研究对象 | 第63-64页 |
5.2 系统定义 | 第64-66页 |
5.3 FMECA分析 | 第66页 |
5.4 结论 | 第66-68页 |
5.5 现场实例 | 第68-73页 |
5.5.1 产品性能检验 | 第68-70页 |
5.5.2 现场应用 | 第70-73页 |
5.6 总结 | 第73-94页 |
第六章 机械密封FTA分析 | 第94-103页 |
6.1 基于FMECA的建树方法研究 | 第94-96页 |
6.2 基本事件和边界条件 | 第96-97页 |
6.3 故障树事例及分析 | 第97-102页 |
6.4 总结 | 第102-103页 |
结论与展望 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-108页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第108-109页 |
致谢 | 第109页 |