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化学电池可靠性增长分析

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-21页
   ·研究背景和意义第11-13页
   ·国内外可靠性增长发展现状第13-19页
     ·国外可靠性增长技术的发展第13-17页
     ·国内可靠性增长技术的发展第17-19页
   ·化学电池可靠性工程现状第19-20页
   ·论文的主要内容第20-21页
第2章 可靠性增长基本理论第21-41页
   ·可靠性增长的基本概念第21-26页
     ·术语(参考国军标 GJB 451A-2005)第21页
     ·可靠性增长过程第21-24页
     ·可靠性增长管理第24-25页
     ·可靠性增长的意义第25-26页
   ·Duane 模型第26-28页
     ·Duane 模型概述第26页
     ·Duane 模型的数学表达式第26-28页
   ·AMSAA 模型第28-31页
     ·AMSAA 模型概述第28-29页
     ·AMSAA 模型的数学描述第29-30页
     ·可靠性增长趋势检验第30页
     ·可靠性增长的拟合优度检验第30-31页
   ·单台产品的 AMSAA 模型研究第31-36页
     ·时间截尾第31-34页
     ·故障截尾第34-36页
   ·多台产品的可靠性增长模型研究第36-40页
     ·多台产品的 AMSAA-BISE 模型第37-39页
     ·多台产品的 AMSAA 模型第39-40页
   ·本章小结第40-41页
第3章 电池可靠性增长分析方法第41-52页
   ·锂离子电池的结构第41-42页
   ·典型的系统可靠性模型第42-45页
   ·故障模式影响分析(FMEA)第45-47页
   ·故障树分析(FTA)第47-51页
     ·故障树的基本概念第48页
     ·事件及其符号第48-50页
     ·逻辑门及其符号第50页
     ·故障树建树步骤及规则第50-51页
   ·本章小结第51-52页
第4章 可靠性增长数据模拟及计算第52-70页
   ·基本知识第52-54页
     ·指数分布第52页
     ·威布尔分布第52-53页
     ·非齐次泊松过程(NHPP)模型第53-54页
   ·可靠性增长数据计算机模拟第54-56页
     ·故障截尾数据模拟第56页
     ·时间截尾数据模拟第56页
   ·单台产品可靠性增长数据分析第56-66页
     ·Duane 模型可靠性增长分析第56-59页
     ·AMSAA 模型可靠性增长分析第59-64页
     ·计算结果分析第64-66页
   ·多台产品可靠性增长数据分析第66-69页
     ·多台 AMSAA-BISE 模型第66-67页
     ·多台 AMSAA 模型第67-68页
     ·计算结果分析第68-69页
   ·本章小结第69-70页
第5章 基于 Bayes 理论的可靠性增长模型第70-81页
   ·贝叶斯理论概述第70-75页
     ·先验信息的获取第71页
     ·Bayes 公式第71-72页
     ·共轭验前分布第72-73页
     ·无信息验前分布第73页
     ·超参数的确定方法第73-75页
   ·系统可靠性增长的动态贝叶斯方法第75-79页
     ·模型描述第75-76页
     ·可靠性增长的 Bayes 评估第76-79页
   ·数值计算及结果分析第79-80页
   ·本章小结第80-81页
总结和展望第81-82页
参考文献第82-86页
附录第86-91页
攻读学位期间发表论文与研究成果第91-92页
致谢第92页

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