摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.1.1 我国高速铁路发展现状 | 第11页 |
1.1.2 电气化铁路概况 | 第11-12页 |
1.2 接触网可靠性的提出及研究意义 | 第12-14页 |
1.2.1 我国接触网可靠性存在的问题 | 第13页 |
1.2.2 接触网可靠性研究的意义 | 第13-14页 |
1.3 铁路可靠性的国内外研究现状 | 第14-16页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第14-15页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
1.3.3 我国接触网可靠性研究现状 | 第16页 |
1.4 论文的主要内容及研究方法 | 第16-18页 |
1.4.1 论文主要内容 | 第16-17页 |
1.4.2 论文研究方法 | 第17-18页 |
第2章 接触网可靠性概述及故障调研分析 | 第18-31页 |
2.1 前言 | 第18页 |
2.2 接触网可靠性评价尺度 | 第18-21页 |
2.3 接触网系统及其主要设备概述 | 第21-25页 |
2.3.1 电气化铁路接触网系统 | 第21-22页 |
2.3.2 高速接触网的悬挂模式 | 第22-23页 |
2.3.3 主要设备概述 | 第23-25页 |
2.4 接触网故障调研分析 | 第25-30页 |
2.4.1 故障设备类型统计 | 第27页 |
2.4.2 主要故障零部件分析 | 第27-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 接触网零部件静强度可靠性分析 | 第31-47页 |
3.1 前言 | 第31页 |
3.2 腕臂支持装置受力分析 | 第31-38页 |
3.2.1 腕臂支持装置结构参数 | 第32页 |
3.2.2 腕臂支持装置受力分析 | 第32-34页 |
3.2.3 力学计算及环境载荷计算 | 第34-38页 |
3.3 腕臂支持装置有限元分析 | 第38-41页 |
3.3.1 计算模型 | 第38-39页 |
3.3.2 有限元模型 | 第39-40页 |
3.3.3 计算结果分析 | 第40-41页 |
3.4 套管双耳静强度可靠性分析 | 第41-45页 |
3.4.1 静强度可靠性分析理论 | 第41-42页 |
3.4.2 强度分布及应力分布 | 第42-45页 |
3.4.3 可靠度计算结果分析 | 第45页 |
3.5 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 接触网接触线疲劳寿命预测 | 第47-60页 |
4.1 前言 | 第47页 |
4.2 接触网动应力仿真计算 | 第47-52页 |
4.2.1 接触网模型 | 第47-48页 |
4.2.2 受电弓模型 | 第48页 |
4.2.3 弓网系统耦合模型及动态仿真 | 第48-49页 |
4.2.4 接触网动应力研究 | 第49-52页 |
4.3 接触网疲劳寿命预测原理 | 第52-55页 |
4.3.1 雨流计数法 | 第53页 |
4.3.2 应力修正算法 | 第53页 |
4.3.3 材料S-N曲线 | 第53-54页 |
4.3.4 疲劳累积损伤理论 | 第54-55页 |
4.4 接触网疲劳寿命预测结果分析 | 第55-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 接触网系统可靠性分析 | 第60-76页 |
5.1 前言 | 第60页 |
5.2 接触网系统的故障树(FTA)分析 | 第60-68页 |
5.2.1 接触网故障树的建立 | 第60-66页 |
5.2.2 接触网最小割集 | 第66-67页 |
5.2.3 接触网失效分析及改进措施 | 第67-68页 |
5.3 数据分析及可维修系统的Markov过程建模 | 第68-75页 |
5.3.1 跟踪试验数据处理及参数求解 | 第68-70页 |
5.3.2 基于Markov过程的串联可修复系统 | 第70-72页 |
5.3.3 基干Markov过程的接触网可靠性分析 | 第72-74页 |
5.3.4 结果分析和提高接触网系统有效度及可靠度的措施 | 第74-75页 |
5.4 本章小结 | 第75-76页 |
结论与展望 | 第76-78页 |
1. 结论 | 第76-77页 |
2. 展望 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研项目 | 第83页 |