面向海洋工程的故障树分析软件研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究进展 | 第12-16页 |
1.2.1 故障树分析法研究进展 | 第12-14页 |
1.2.2 故障树分析软件研究进展 | 第14-15页 |
1.2.3 故障树分析法在海洋工程中的应用 | 第15-16页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第16-17页 |
第2章 故障树分析法 | 第17-31页 |
2.1 故障树分析法基本概念及其符号 | 第18-19页 |
2.1.1 事件 | 第18页 |
2.1.2 逻辑门 | 第18-19页 |
2.2 故障树的建造 | 第19-21页 |
2.2.1 建造步骤及方法 | 第19-20页 |
2.2.2 建造原则 | 第20-21页 |
2.3 故障树的结构函数 | 第21-22页 |
2.4 故障树的定性分析 | 第22-25页 |
2.4.1 最小割集及其求解方法 | 第22-24页 |
2.4.2 最小路集及其求解方法 | 第24-25页 |
2.5 故障树的定量分析 | 第25-27页 |
2.5.1 顶事件发生概率 | 第25-26页 |
2.5.2 底事件重要度 | 第26-27页 |
2.6 故障树分析中对于NP困难问题的处理 | 第27-28页 |
2.6.1 模块分解方法 | 第27-28页 |
2.6.2 早期不交化方法 | 第28页 |
2.7 基于故障树的可靠性仿真方法 | 第28-29页 |
2.8 本章小结 | 第29-31页 |
第3章 故障树分析算法研究 | 第31-47页 |
3.1 故障树预处理 | 第31-32页 |
3.1.1 故障树的规范化 | 第31-32页 |
3.1.2 故障树结构编码 | 第32页 |
3.2 定性分析的实现 | 第32-34页 |
3.2.1 全体割集的求法 | 第32-33页 |
3.2.2 割集的最小化 | 第33-34页 |
3.3 定量分析的实现 | 第34-40页 |
3.3.1 最小割集的不交化 | 第34-39页 |
3.3.2 顶事件失效概率计算 | 第39页 |
3.3.3 底事件重要度计算 | 第39-40页 |
3.4 不可维修系统的可靠性仿真 | 第40-43页 |
3.4.1 仿真模型 | 第40-41页 |
3.4.2 仿真运行流程 | 第41-42页 |
3.4.3 仿真结果统计 | 第42页 |
3.4.4 不可维修系统仿真验证 | 第42-43页 |
3.5 可维修系统的可靠性仿真 | 第43-46页 |
3.5.1 仿真运行流程 | 第44-45页 |
3.5.2 可维修系统仿真验证 | 第45-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 故障树分析软件开发 | 第47-57页 |
4.1 概述 | 第47-48页 |
4.1.1 开发环境简介 | 第47页 |
4.1.2 软件总体设计思路 | 第47-48页 |
4.2 软件功能设计 | 第48-51页 |
4.2.1 故障树数据输入 | 第48-50页 |
4.2.2 故障树分析功能 | 第50页 |
4.2.3 可靠性仿真功能 | 第50-51页 |
4.2.4 结果保存 | 第51页 |
4.3 软件界面设计 | 第51-55页 |
4.3.1 软件登录界面 | 第52页 |
4.3.2 软件主界面 | 第52-53页 |
4.3.3 定性分析界面 | 第53-54页 |
4.3.4 定量分析界面 | 第54页 |
4.3.5 可靠性仿真界面 | 第54-55页 |
4.3.6 对话框 | 第55页 |
4.4 本章小结 | 第55-57页 |
第5章 海上浮式风机可靠性评估 | 第57-67页 |
5.1 海上浮式风机 | 第57-59页 |
5.1.1 浮式风机结构 | 第57-59页 |
5.1.2 浮式风机可靠性模型 | 第59页 |
5.2 浮式风机故障树分析 | 第59-66页 |
5.2.1 定性分析 | 第59-62页 |
5.2.2 齿轮箱故障树分析 | 第62-64页 |
5.2.3 系泊系统可靠性仿真 | 第64-66页 |
5.3 本章小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第73-75页 |
致谢 | 第75页 |