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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

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