基本信息
书名:工程装备可靠性设计
定价:45.00元
作者:安立周,张晓南,马昭烨,雷增宏
出版社:冶金工业出版社
出版日期:2018-10-01
ISBN:9787502478254
字数:
页码:
版次:1
装帧:平装-胶订
开本:16开
商品重量:0.4kg
《工程装备可靠性设计》系统地介绍了工程装备可靠性设计的基本概念和基本内容,结合工程装备的特点和可靠性设计工作的具体需求,较详细地论述了工程装备可靠性设计流程、可靠性分析、可靠性分配与预计、可靠性增长、可靠性试验与评估等有关技术和方法。具体内容包括:工程装备可靠性设计的内涵及并行可靠性设计流程的关键技术;可靠性参数指标的参数构成和确定方法及其数据需求;工程装备可靠性建模的基本理论、基本模型;工程装备可靠性分析方法;工程装备可靠性分配方法;工程装备可靠性预计方法;工程装备可靠性增长措施及模型;工程装备可靠性试验与评估方法等。 《工程装备可靠性设计》可作为高等院校相关专业的本科和研究生的教学用书或军队院校专业基础课教材,也可供大型繁杂装备的设计和研发人员培训或自学参考阅读。
章 绪论1.1 可靠性概述1.1.1 可靠性研究进展概况1.1.2 可靠性的定义与分类1.1.3 可靠性技术的发展1.1.4 可靠性工程与可靠性设计1.2 装备可靠性设计研究现状1.2.1 外军装备可靠性设计现状1.2.2 我军装备可靠性设计现状第2章 工程装备可靠性设计理论2.1 工程装备可靠性设计2.1.1 工程装备可靠性的概念2.1.2 工程装备可靠性设计的特点2.1.3 工程装备可靠性设计的意义2.2 工程装备并行可靠性设计流程2.2.1 串行可靠性设计与并行可靠性设计2.2.2 工程装备并行可靠性设计的关键技术2.2.3 工程装备并行可靠性设计的工程环境分析2.2.4 工程装备并行可靠性设计流程模型2.3 工程装备可靠性参数指标2.3.1 可靠性的基本参数及关系2.3.2 工程装备可靠性参数选择原则2.3.3 工程装备可靠性参数构成2.3.4 工程装备可靠性参数指标确定2.3.5 可靠性参数指标的数据需求第3章 工程装备可靠性模型3.1 工程装备可靠性建模的基本理论及特点3.1.1 工程装备可靠性建模的基本理论3.1.2 工程装备可靠性的特点3.2 工程装备可靠性基本模型3.2.1 串联系统模型3.2.2 并联系统模型3.2.3 混联系统模型3.2.4 表决系统模型3.3 工程装备相关性可靠性模型3.3.1 相关性可靠性模型研究现状3.3.2 变量相关性可靠性模型3.3.3 零件相关性的研究3.3.4 多失效模式相关性的研究第4章 工程装备可靠性分析4.1 传统可靠性分析方法4.1.1 可靠性框图法(RBD)4.1.2 故障模式与影响分析法(FMECA)4.1.3 故障树分析方法(FTA)4.1.4 GO法4.1.5 疲劳可靠性分析(FRA)4.2 工程装备组成结构及功能分析4.2.1 功能分析4.2.2 功能建模4.2.3 组成结构分析4.3 工程装备整机系统的可靠性分析4.3.1 可靠性框图的建立4.3.2 基于模糊数学理论的可靠性分析4.4 发动机子系统的可靠性分析4.4.1 Vague故障树模型4.4.2 实例分析4.5 液压子系统可靠性分析4.5.1 GO法原理4.5.2 液压操纵系统结构分析4.5.3 可靠性分析4.6 工作装置可靠性分析4.6.1 工作装置的强度可靠性分析4.6.2 基于局部应力应变法的疲劳寿命分析4.6.3 基于响应面法的疲劳可靠度分析第5章 工程装备可靠性分配5.1 可靠性分配概述5.1.1 可靠性分配的内涵5.1.2 工程装备可靠性分配指标5.1.3 可靠性分配方法研究现状5.2 传统可靠性分配方法5.2.1 等分配方法5.2.2 按预计失效率(或故障率)的分配方法5.2.3 按预计失效率(或故障率)和重要度的分配方法5.2.4 AGREE分配方法5.3 工程装备可靠性分配的特点及对策5.3.1 工程装备可靠性分配的特点分析5.3.2 工程装备可靠性分配的对策分析5.4 工程装备层次可靠性分配方法5.4.1 结构层次分析5.4.2 一级可靠度分配5.4.3 二级可靠度分配5.4.4 三级可靠度分配5.4.5 四级可靠度分配第6章 工程装备可靠性预计6.1 可靠性预计概述6.1.1 可靠性预计的分类与目的6.1.2 可靠性预计的基本过程6.1.3 可靠性分配与可靠性预计的关系6.2 传统可靠性预计方法6.2.1 总体方案论证阶段6.2.2 初步设计阶段6.2.3 详细设计阶段6.3 工程装备可靠性预计的难点与对策分析6.3.1 难点分析6.3.2 对策分析6.4 基于优化GA-BP的工程装备可靠性预计模型6.4.1 传统BP特点及优化策略6.4.2 BP网络结构选择6.4.3 BP网络泛化能力优化方法6.4.4 BP网络权值和阈值修正推导6.4.5 减小BP网络训练波动方法6.4.6 BP网络训练效率优化方法6.4.7 GA优化BP网络权值方法6.4.8 GA-BP预测模型基本流程6.5 实例分析6.5.1 基于优化GA-BP的电气系统的可靠性预计模型6.5.2 仿真结果分析第7章 工程装备可靠性增长7.1 概述7.1.1 可靠性增长的相关概念7.1.2 可靠性增长的意义与作用7.1.3 可靠性增长的发展现状7.2 工程装备可靠性增长措施研究7.2.1 工程装备故障模式影响及危害性分析(FMECA)7.2.2 早期故障分析与改进措施7.3 工程装备可靠性增长模型研究7.3.1 AMSAA经典模型7.3.2 AMSAA模型的Bayes估计7.3.3 Gibbs抽样7.3.4 实例分析第8章 工程装备可靠性试验与评估8.1 概述8.1.1 可靠性试验内涵、目的及内容8.1.2 可靠性评估的内涵与意义8.2 工程装备可靠性试验与评估的难点与对策分析8.2.1 工程装备可靠性试验与评估的难点8.2.2 工程装备可靠性试验与评估的对策分析8.3 基于Bayes理论的工程装备可靠性评估方法8.3.1 单元可靠性评估8.3.2 典型单元可靠性的确定8.3.3 系统可靠性评估附录军用装载机系统FMECA分析表参考文献
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