摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 课题背景及研究目的和意义 | 第11-13页 |
1.2 液压可靠性增长技术国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第14页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
1.3 问题的提出与研究思路 | 第15-17页 |
1.3.1 问题的提出 | 第15-17页 |
1.3.2 基本研究思路 | 第17页 |
1.4 课题的研究基础与研究内容 | 第17-20页 |
1.4.1 课题的研究基础 | 第17-18页 |
1.4.2 课题的研究内容 | 第18-20页 |
第2章 FAST促动器可靠性分析与测试方法研究 | 第20-36页 |
2.1 FAST液压促动器工作原理简介 | 第20-25页 |
2.1.1 FAST液压促动器的系统组成 | 第20页 |
2.1.2 FAST液压促动器运行状态 | 第20-22页 |
2.1.3 FAST液压促动器液压动力学机构建模 | 第22-24页 |
2.1.4 FAST液压促动器的技术特点 | 第24-25页 |
2.2 可靠性增长过程的加速寿命试验 | 第25-26页 |
2.3 液压促动器FTA及FMECA综合分析方法 | 第26-30页 |
2.3.1 FAST液压促动器故障树FTA分析过程 | 第27-28页 |
2.3.2 FAST液压促动器系统的FMECA过程 | 第28-30页 |
2.4 FAST液压促动器系统可靠度分析 | 第30-32页 |
2.5 可靠性增长过程的测试方法 | 第32-35页 |
2.5.1 液压故障识别 | 第32-33页 |
2.5.2 液压测试技术 | 第33-35页 |
2.6 本章小结 | 第35-36页 |
第3章 FAST液压促动器可靠性试验 | 第36-53页 |
3.1 可靠性增长的试验基础 | 第36-38页 |
3.1.1 FAST液压促动器可靠性验证过程 | 第36页 |
3.1.2 加速应力的选取 | 第36-37页 |
3.1.3 试验对象与试验条件 | 第37-38页 |
3.2 试验装置 | 第38-40页 |
3.3 试验过程 | 第40页 |
3.4 试验结果 | 第40-41页 |
3.5 试验数据分析 | 第41-49页 |
3.5.1 FAST液压促动器压力与噪声测试 | 第41-44页 |
3.5.2 FAST液压促动器油液污染度检测 | 第44-46页 |
3.5.3 FAST液压促动器液压元件泄漏量检测 | 第46-48页 |
3.5.4 FAST液压促动器无源保位性能测试 | 第48-49页 |
3.5.5 FAST液压促动器部分元件性能测试 | 第49页 |
3.6 试验后元件拆检 | 第49-51页 |
3.7 试验结论 | 第51-52页 |
3.8 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 FAST液压促动器可靠性增长研究 | 第53-72页 |
4.1 可靠性增长技术 | 第53-58页 |
4.1.1 可靠性增长 | 第53-54页 |
4.1.2 FAST液压促动器可靠性增长试验 | 第54页 |
4.1.3 FAST液压促动器可靠性增长管理过程 | 第54页 |
4.1.4 FAST液压促动器可靠性增长目标的确定 | 第54-56页 |
4.1.5 FAST液压促动器可靠性增长的目的和基本任务 | 第56-57页 |
4.1.6 FAST液压促动器可靠性增长的意义 | 第57-58页 |
4.2 FAST液压促动器可靠性增长计划实施过程 | 第58-59页 |
4.3 FAST液压促动器关键故障机理分析 | 第59-64页 |
4.3.1 FAST液压促动器含气故障机理分析 | 第60-63页 |
4.3.2 FAST液压促动器液压系统其他故障机理 | 第63-64页 |
4.4 FAST液压促动器可靠性增长方案 | 第64-66页 |
4.5 可靠性增长措施与验证试验 | 第66-71页 |
4.5.1 液压促动器污染度管控和独立注油系统 | 第66-67页 |
4.5.2 液压油路与电气控制策略改造 | 第67页 |
4.5.3 FAST液压促动器含气量管控 | 第67页 |
4.5.4 可靠性增长验证工作 | 第67-71页 |
4.6 本章小结 | 第71-72页 |
结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第79-81页 |
致谢 | 第81页 |