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 |