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基于Isight的高压电源全寿命周期稳健设计研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-16页
    1.1 课题的来源及研究的目的和意义第8-9页
    1.2 时变可靠性分析研究现状第9-11页
    1.3 稳健设计研究现状第11-14页
    1.4 国内外研究现状分析第14页
    1.5 本文主要研究内容第14-16页
第2章 高压电源关键元器件的确定及退化分析第16-29页
    2.1 引言第16页
    2.2 高压电源关键质量特性的确定第16-20页
        2.2.1 高压电源技术指标分析第16-18页
        2.2.2 高压电源的FMEA分析第18-20页
    2.3 高压电源关键元器件的确定第20-26页
        2.3.1 高压电源热电耦合仿真第20-23页
        2.3.2 高压电源灵敏度分析第23-26页
    2.4 关键元器件的退化模型第26-28页
        2.4.1 金属膜电阻的退化模型第26-27页
        2.4.2 瓷介电容的退化模型第27-28页
    2.5 本章小结第28-29页
第3章 高压电源时变可靠性分析第29-41页
    3.1 引言第29页
    3.2 高压电源近似模型的建立第29-35页
        3.2.1 基于拉丁超立方的样本构建第29-30页
        3.2.2 近似建模方法第30-32页
        3.2.3 近似模型误差分析第32-35页
    3.3 基于性能退化的时变可靠性分析第35-39页
        3.3.1 高压电源的极限性能状态方程第35-37页
        3.3.2 时变可靠性分析方法第37-39页
        3.3.3 高压电源时变可靠性分析结果第39页
    3.4 本章小结第39-41页
第4章 高压电源全寿命周期稳健设计第41-55页
    4.1 引言第41页
    4.2 高压电源全寿命周期成本模型第41-45页
        4.2.1 高压电源成本-容差模型第42-43页
        4.2.2 高压电源成本-质量模型第43-45页
    4.3 基于时变可靠性的全寿命周期稳健设计第45-50页
        4.3.1 多目标稳健优化模型第45-47页
        4.3.2 基于遗传算法的多目标优化求解方法第47-49页
        4.3.3 Pareto解集分析第49-50页
    4.4 优化结果及验证第50-54页
        4.4.1 初始质量验证第50-52页
        4.4.2 寿命周期质量验证第52-54页
    4.5 本章小结第54-55页
结论第55-57页
参考文献第57-62页
附录第62-65页
攻读学位期间发表的学术论文第65-67页
致谢第67页

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