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书名 渐变阈值下机械产品的可靠性设计(精)
分类 科学技术-工业科技-机械工业
作者 王新刚
出版社 化学工业出版社
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简介
内容推荐
产品阈值的变化直接影响产品的性能和质量评价,本书提出渐变阈值的概念,详细阐述了阈值的渐变特性和竞争失效机理,给出了冲击阈值与性能退化阈值之间的数学关系。充分利用产品监测的退化数据,同时丰富现有的冲击类型,开展了渐变阈值下机械产品竞争失效的可靠性评估方法研究,解决了传统阈值为固定值或离散型分段函数下对产品可靠性高估的问题,进一步完善了产品可靠性评估理论体系。
本书适合作为高校硕士研究生和博士研究生的专业教材,也可作为相关专业科研工作者的技术参考书。
作者简介
王新刚,工学博士/博士后;教授、博士生导师;河北省“三三三”人才工程第二层次入选者、闽江学者讲座教授、广东省“冲补强”重点建设学科带头人;中国机械工程学会高级会员;中国机械工程学会可靠性工程分会委员、中国振动工程协会委员、英国University of Strathclyde大学访问学者。目前主要从事机械动态可靠性设计、机械系统可靠性评价与风险防范、现代智能设计方法和转子系统动力学等方面的研究。近年主持和参与国家、省部级课题30余项,发表论文100余篇。授权国际、国内发明专利20项;获省部级学术奖励3项。
目录
第1章 绪论
1.1 研究背景与意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 基于退化量分布可靠性的发展及研究现状
1.2.2 基于退化轨迹可靠性的发展及研究现状
1.2.3 基于随机过程的发展及研究现状
1.2.4 基于竞争失效的可靠性发展及研究现状
1.2.5 国内外研究中存在的主要问题
1.3 主要研究内容
第2章 性能退化理论及试验数据处理
2.1 概述
2.2 性能退化
2.2.1 失效模式分析
2.2.2 退化数据
2.2.3 退化量的统计模型
2.2.4 退化失效模型
2.3 性能退化试验
2.3.1 退化量选取与数据结构
2.3.2 常应力退化试验
2.3.3 加速退化试验
2.3.4 加速退化因子
2.3.5 加速退化方程模型
2.4 基于性能退化数据的变阈值分析方法与参数估计
2.4.1 基于性能退化数据的变阈值分析方法
2.4.2 常见的待估计参数与估计方法
2.5 基于最大似然法的随机过程模型参数估计
2.5.1 维纳过程相关参数的最大似然估计
2.5.2 伽马过程参数的最大似然估计
2.6 基于矩估计法的退化轨迹模型参数估计
2.6.1 矩估计法介绍
2.6.2 退化轨迹模型参数的矩估计
2.7 基于最小二乘法的退化轨迹模型参数估计
2.7.1 实例背景简介
2.7.2 基于随机过程模型的可靠度仿真分析
2.7.3 基于退化轨迹模型可靠度仿真分析
2.7.4 仿真结果对比
2.8 本章小结
第3章 单性能参数退化的可靠性设计
3.1 概述
3.2 基于退化量分布的可靠性建模
3.2.1 正态型退化分布模型
3.2.2 威布尔型退化分布模型
3.3 基于退化轨迹的可靠性建模
3.4 基于随机过程的可靠性建模
3.5 算例分析
3.5.1 基于退化量分布的可靠性算例
3.5.2 基于退化轨迹的可靠性算例
3.5.3 基于随机过程的可靠性算例
3.6 竞争失效可靠性分析
3.6.1 突发失效模型
3.6.2 退化失效模型
3.6.3 竞争失效模型
3.7 模型参数估计
3.7.1 突发失效模型
3.7.2 退化失效模型
3.7.3 竞争失效模型
3.8 本章小结
第4章 多性能参数退化的竞争失效分析
4.1 概述
4.2 基于多元退化分布模型
4.3 基于多元Gamma随机过程模型
4.4 算例分析
4.4.1 基于多元正态分布模型的实例分析
4.4.2 基于多元Gamma随机过程模型的实例分析
4.5 本章小结
第5章 基于刚度退化的刀架振动传递路径系统可靠性
5.1 动力伺服刀架振动传递路径系统模型建立
5.1.1 振动传递路径理论和基础
5.1.2 动力伺服刀架振动传递路径模型建立
5.2 刚度退化理论与退化模型的建立
5.2.1 刚度累积损伤理论与基础
5.2.2 退化模型的建立
5.3 考虑刚度退化的振动传递路径系统模型建立
5.4 随机有限元法求解系统传递可靠度
5.4.1 随机结构特征值分析的随机有限元法
5.4.2 系统可靠性分析
5.4.3 可靠度数值计算
5.5 蒙特卡洛法验证分析
5.5.1 蒙特卡洛法可靠度数值计算
5.5.2 对比验证分析
5.6 本章小结
第6章 刀架振动传递路径系统的稳健优化设计
6.1 可靠性灵敏度概述
6.2 可靠性灵敏度分析常用方法
6.2.1 基于二阶矩技术的可靠性灵敏度分析
6.2.2 基于Monte Carlo法的可靠性灵敏度分析
6.3 系统可靠性灵敏度分析
6.4 稳健优化设计概述
6.5 稳健优化设计方法
6.5.1 设计变量的选取
6.5.2 目标函数的确定
6.5.3 约束条件的确定
6.5.4 构建数学模型
6.6 基于频率变化和时变的灵敏度优化设计
6.7 结果分析
6.8 本章小结
第7章 考虑突发失效阈值变化的产品可靠性设计
7.1 概述
7.2 冲击模型
7.2.1 极值冲击模型
7.2.2 运行冲击模型
7.2.3 δ冲击模型
7.3 两种失效模式下产品的可靠性分析
7.3.1 性能退化失效模型
7.3.2 突发失效模型
7.4 极值冲击和运行冲击下产品的可靠度
7.4.1 极值冲击下的可靠度
7.4.2 运行冲击下的可靠度
7.5 基于两种冲击模型的算例分析
7.5.1 基于极值冲击的产品可靠性分析
7.5.2 基于运行冲击的产品可靠性分析
7.6 考虑突发失效阈值离散变化的可靠性分析
7.6.1 外界冲击载荷的多样性分析
7.6.2 突发失效模型
7.6.3 产品可靠性建模
7.7 考虑突发失效阈值连续变化的可靠性分析
7.7.1 突发失效模型
7.7.2 产品可靠性建模
7.8 算例分析
7.8.1 突发失效阈值离散变化下的可靠性分析
7.8.2 突发失效阈值连续变化下的可靠性分析
7.9 本章小结
第8章 考虑冲击载荷大小和时间间隔的产品可靠性设计
8.1 概述
8.2 外界冲击载荷的描述
8.2.1 外界冲击载荷大小的描述
8.2.2 外界冲击载荷时间间隔的描述
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更新时间:2025/3/26 16:29:26