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![机电系统可靠性工程](https://www.shukui.net/cover/46/34640020.jpg)
- 陈循等编著 著
- 出版社: 北京:科学出版社
- ISBN:9787030292841
- 出版时间:2010
- 标注页数:261页
- 文件大小:12MB
- 文件页数:274页
- 主题词:机电系统-可靠性工程
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 可靠性工程概述1
1.1.1 可靠性工程的定义和内涵1
1.1.2 可靠性工程的发展历史1
1.1.3 可靠性工程的军事意义3
1.2 可靠性基本概念5
1.2.1 可靠性与故障5
1.2.2 寿命剖面与任务剖面6
1.2.3 可靠性特征量7
1.3 可靠性常用数学分布11
习题一12
参考文献13
第一篇 电子产品可靠性设计与分析第2章 可靠性建模17
2.1 概述17
2.1.1 可靠性模型分类17
2.1.2 系统任务可靠性建模流程18
2.2 典型可靠性模型20
2.2.1 串联模型21
2.2.2 并联模型22
2.2.3 表决模型(n中取r模型)23
2.2.4 旁联模型(非工作模型)24
2.2.5 桥联模型27
2.3 不可修系统可靠性模型28
2.3.1 虚单元28
2.3.2 复杂不可修系统的任务可靠性模型求解29
习题二35
参考文献35
第3章 可靠性分配与预计36
3.1 概述36
3.2 可靠性分配36
3.2.1 可靠性分配的定义和目的36
3.2.2 可靠性分配的一般准则37
3.2.3 无约束条件的系统可靠性分配方法38
3.2.4 有约束条件的系统可靠性分配方法48
3.3 可靠性预计50
3.3.1 可靠性预计的定义、目的与分类50
3.3.2 单元可靠性预计方法51
3.3.3 系统可靠性预计方法52
习题三62
参考文献62
第4章 可靠性分析63
4.1 故障模式影响与危害性分析63
4.1.1 概述63
4.1.2 故障模式影响分析65
4.1.3 危害性分析67
4.2 故障树分析69
4.2.1 概述69
4.2.2 故障树名词术语和符号70
4.2.3 故障树分析的流程与注意事项72
4.2.4 故障树的简化72
4.2.5 故障树定性分析74
4.2.6 故障树定量分析78
4.3 事件树分析85
4.3.1 概述85
4.3.2 事件树建造86
4.3.3 事件树的定量分析88
4.3.4 事件树与故障树的综合分析90
习题四90
参考文献91
第5章 电子产品可靠性设计分析92
5.1 元器件的质量和可靠性92
5.1.1 电子元器件的质量等级92
5.1.2 电子元器件的选择与应用95
5.2 降额设计96
5.2.1 降额设计的程序与方法96
5.2.2 降额等级与准则97
5.2.3 降额设计注意事项98
5.3 容差设计99
5.3.1 容差分析的概念99
5.3.2 最坏情况分析法99
5.4 潜在通路分析102
5.4.1 潜在通路分析的基本概念102
5.4.2 潜在通路的表现形式103
5.4.3 潜在通路分析的步骤103
习题五105
参考文献105
第二篇 机械产品可靠性设计与分析第6章 结构可靠性分析109
6.1 结构元件可靠性分析的基本方法109
6.1.1 应力-强度干涉模型109
6.1.2 干涉模型的数值解法114
6.1.3 干涉模型的近似解法115
6.2 零件疲劳强度计算与寿命设计119
6.2.1 疲劳破坏与疲劳分析方法119
6.2.2 疲劳曲线120
6.2.3 疲劳寿命及其可靠性122
6.3 机械零件磨损的基本规律与耐磨可靠度设计125
6.3.1 磨损的基本规律和磨损寿命曲线125
6.3.2 磨损寿命和可靠度127
习题六131
参考文献131
第7章 机构可靠性分析132
7.1 机构可靠性132
7.1.1 基本概念132
7.1.2 机构运动可靠性指标133
7.2 机构运动可靠性模型133
7.2.1 机构运动学模型134
7.2.2 机构运动精度概率模型134
7.3 曲柄滑块机构运动可靠性分析138
7.3.1 曲柄滑块机构理想状态运动学模型138
7.3.2 曲柄滑块机构运动精度概率模型139
习题七142
参考文献142
第8章 有限元法及在可靠性工程中的应用143
8.1 概述143
8.1.1 有限元基本概念和原理143
8.1.2 Monte Carlo法144
8.1.3 概率有限元方法145
8.2 概率有限元法145
8.3 概率有限元控制方程的建立147
8.3.1 摄动概率有限元法147
8.3.2 Taylor展开概率有限元法148
8.3.3 Neumann展开Monte Carlo概率有限元法(NSFEM)149
8.4 概率有限元法的计算150
8.4.1 Taylor和摄动展开概率有限元法150
8.4.2 基于确定性有限元程序的概率有限元法的实现152
8.5 齿轮轮齿弯曲强度的可靠度计算152
8.5.1 基本公式推导152
8.5.2 位移的一阶和二阶统计量153
8.5.3 摄动概率有限元法求解154
8.6 齿轮弯曲强度可靠性概率有限元计算154
习题八157
参考文献157
第三篇 可靠性试验161
第9章 寿命试验基础161
9.1 寿命试验概述161
9.1.1 寿命试验的定义161
9.1.2 寿命试验的类型162
9.1.3 截尾寿命试验162
9.2 指数分布场合寿命试验163
9.2.1 定数截尾场合164
9.2.2 定时截尾场合167
9.2.3 指数分布场合方案的对比168
9.2.4 指数分布的假设检验169
9.3 Weibull分布场合寿命试验172
9.3.1 Weibull分布场合寿命试验的图分析方法172
9.3.2 Weibull分布场合寿命试验的极大似然估计方法176
9.3.3 Weibull分布场合寿命试验的最佳线性无偏估计方法178
9.3.4 Weibull分布场合寿命试验的简单线性无偏估计方法182
习题九185
参考文献185
第10章 可靠性验证试验187
10.1 基本概念187
10.1.1 可靠性验证试验187
10.1.2 抽样188
10.1.3 风险188
10.1.4 故障分类189
10.1.5 可靠性试验剖面190
10.2 指数分布型寿命试验验证方案193
10.2.1 定时截尾寿命试验方案193
10.2.2 定数截尾寿命试验方案195
10.3 指数分布型定时试验标准方案197
10.3.1 指数寿命型定时试验标准方案198
10.3.2 指数寿命型标准定时试验的LQ方案201
10.4 指数分布型序贯试验方案202
10.4.1 概率比序贯试验方案203
10.4.2 标准型序贯试验方案207
10.5 成败型一次抽样试验方案209
10.6 成败型序贯抽样试验方案212
习题十216
参考文献216
第11章 可靠性增长试验217
11.1 基本概念217
11.1.1 可靠性增长217
11.1.2 可靠性增长试验217
11.1.3 故障分类218
11.1.4 可靠性增长模型219
11.2 Duane模型219
11.2.1 Duane模型数学描述220
11.2.2 Duane模型的特点222
11.2.3 Duane模型的最小二乘分析方法222
11.3 基于Duane模型的可靠性增长计划225
11.3.1 可靠性增长计划问题225
11.3.2 计划参数的确定226
11.3.3 制订计划曲线的有关公式229
11.3.4 制订计划曲线举例230
11.3.5 可靠性增长试验计划的相关工作230
11.4 基于Duane模型的可靠性增长跟踪231
11.4.1 故障处置方式231
11.4.2 跟踪与跟踪曲线233
11.4.3 控制与决策234
11.5 AMSAA模型234
11.5.1 AMSAA模型的数学描述235
11.5.2 AMSAA模型的特点236
11.6 基于AMSAA模型的可靠性增长评估236
11.6.1 定时截尾可靠性增长试验评估236
11.6.2 定数截尾可靠性增长试验评估241
习题十一245
参考文献246
第12章 环境应力筛选247
12.1 基本概念247
12.1.1 环境应力筛选247
12.1.2 环境应力筛选与可靠性增长试验、可靠性验证试验的关系248
12.2 常用的筛选应力249
12.2.1 恒定高温249
12.2.2 温度循环250
12.2.3 温度冲击251
12.2.4 扫频正弦振动251
12.2.5 随机振动251
12.2.6 各种应力的筛选效果比较252
12.3 常规环境应力筛选254
12.3.1 环境应力筛选的基本特性254
12.3.2 基线方案254
12.3.3 常规筛选实施过程256
12.4 定量筛选模型258
12.4.1 定量筛选的变量及其控制258
12.4.2 定量筛选方法梗概259
习题十二261
参考文献261