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海洋平台装备增强型状态维修技术研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-12页
第1章 绪论第12-19页
   ·课题研究的背景及意义第12-13页
   ·国内外研究现状第13-19页
     ·海洋平台装备的维修保障现状第13页
     ·CBM+技术的发展现状第13-17页
     ·CBM+维修保障的评估方法现状第17-19页
第2章 增强型状态维修保障(CBM+)技术研究第19-27页
   ·CBM+的概念第19-20页
   ·CBM+的特点第20页
   ·CBM+的核心技术第20-26页
     ·装备的状态监控系统第21-22页
     ·装备的故障诊断和预判功能第22-23页
     ·装备的状态维修决策第23-24页
     ·装备的在线评估技术第24页
     ·装备的远程智能维修第24-25页
     ·装备的无线智能CBM+第25-26页
   ·本章小结第26-27页
第3章 海洋平台装备CBM+维修保障策略研究第27-62页
   ·装备维修保障策略的定义与目的第27页
   ·维修保障模式的概况第27-30页
   ·维修模式的演变第30-32页
   ·维修保障策略的确定第32-33页
     ·依靠装备的重要程度进行分析的方法第32页
     ·依靠磨损情况与故障的模式进行分析的方法第32-33页
     ·依靠逻辑决断图进行分析的方法第33页
   ·海洋平台装备的概况第33-37页
   ·海洋平台装备CBM+系统构架第37-40页
     ·海洋平台装备CBM+维修保障系统方案第37-38页
     ·海洋平台装备CBM+应用基础第38-39页
     ·CBM+维修保障应用的工作流程第39-40页
   ·基于重要程度的维修保障策略的选择第40-46页
     ·海洋平台装备的重要度概述第40-41页
     ·海洋平台装备CBM+维修保障系统方案第41-46页
       ·海洋平台装备重要程度等级的划分第41页
       ·海洋平台装备重要程度评估因子的确定第41-44页
       ·海洋平台装备重要程度评估模型第44-46页
   ·海洋平台装备维修保障策略选择的具体案例第46-49页
   ·遗传算法在海洋平台装备CBM+维修保障的应用第49-60页
     ·遗传算法的综述第49页
     ·遗传算法的基本原理及优缺点第49-50页
     ·遗传算法的改进第50-52页
       ·与模拟退火算法的结合第50-51页
       ·改进遗传算法具体的流程第51-52页
     ·海洋平台装备的维修保障方案配置与选择的数学模型第52-54页
     ·改进型遗传算法的编码第54-56页
     ·配置与选择的方法与整体方案第56-58页
     ·求解及结果第58-60页
   ·本章总结第60-62页
第4章 海洋平台装备CBM+评估技术研究第62-75页
   ·基于主分量评价法的原理和步骤第62-65页
   ·海洋平台装备的状态及特征空间描述第65-67页
     ·海洋平台装备运行状态的划分第65-66页
     ·海洋平台装备的特征向量空间第66-67页
       ·状态特征向量的空间描述第66页
       ·状态特征参数的获取与选取第66-67页
   ·海洋平台装备的状态评估标准与状态阈值的确定第67-69页
     ·海洋平台装备的状态评估标准第67-68页
     ·确定海洋平台装备的状态参数的阈值第68-69页
   ·主分量评价法在海洋平台装备中的应用模型第69-71页
   ·案例的具体应用第71-74页
   ·本章小结第74-75页
第5章 海洋平台装备CBM+维修保障周期的优化技术研究第75-85页
   ·装备的维修保障周期的分类第75页
   ·海洋平台主要装备维修保障的周期优化第75-79页
     ·基于可靠度的海洋平台主要装备维修保障模型的建立第75-78页
     ·案例的具体应用第78-79页
   ·辅助设备定期维修周期优化第79-84页
     ·基于最大可用度的装备维修保障周期的优化第79-83页
     ·基于费用最小的策略确定装备的最优维修保障的周期第83页
     ·案例的应用第83-84页
   ·本章小结第84-85页
总结第85-86页
参考文献第86-88页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第88-89页
致谢第89页

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