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工程可靠性基础

国防科技 新华书店全新正版书籍

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作者孙有朝;李龙彪

出版社科学出版社

出版时间2021-11

版次1

装帧平装

货号1202545253

上书时间2023-02-19

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品相描述:全新
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商品描述
本书在跟踪可靠性研究前沿的基础上,以航空、航天与民航为背景,结合数理统计与工程设计原理,系统全面地阐述工程可靠性的基础理论和相关技术。全书共7章,内容包括:绪论,可靠性数学基础,系统可靠性模型,系统可靠性分析方法,可靠性预计与分配,可靠性试验、验证与评定,以及人机系统可靠性。在以复杂系统可靠性建模与仿真为主要内容的同时,本书也对可靠性试验及失效机理等进行了较详细的阐述,同时为了便于学习和掌握,每章章后都配备了习题。本书强调了可靠性基本理论与工程实践的结合,适合作为高等工科院校机械、电子、自动化、航空、航天、民航、船舶等相关专业本科生教材和教学参考书,也可供从事机械和电子产品可靠性设计、制造、试验和管理的工程技术人员使用和参考。
图书标准信息
  • 作者 孙有朝;李龙彪
  • 出版社 科学出版社
  • 出版时间 2021-11
  • 版次 1
  • ISBN 9787030705419
  • 定价 148.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 278页
  • 字数 350.000千字
【内容简介】
《工程可靠性基础》在跟踪可靠性研究前沿的基础上,以航空、航天与民航为背景,结合数理统计与工程设计原理,系统全面地阐述工程可靠性的基础理论和相关技术。《工程可靠性基础》共7章,内容包括:绪论,可靠性数学基础,系统可靠性模型,系统可靠性分析方法,可靠性预计与分配,可靠性试验、验证与评定,以及人机系统可靠性。在以复杂系统可靠性建模与仿真为主要内容的同时,《工程可靠性基础》也对可靠性试验及失效机理等进行了较详细的阐述,同时为了便于学习和掌握,每章章后都配备了习题。
【目录】
目录



前言

第1章 绪论 1

1.1 可靠性工程发展 1

1.2 可靠性基本概念 3

习题1 10

第2章 可靠性数学基础 12

2.1 可靠性基本特征量 12

2.1.1 可靠度与不可靠度 12

2.1.2 失效率 13

2.1.3 平均故障发生时间与平均故障间隔时间 15

2.1.4 剩余寿命 16

2.1.5 可靠/中位/特征寿命 17

2.2 随机变量数字特征 18

2.3 常用参数型分布 23

2.3.1 指数分布模型 23

2.3.2 正态分布模型 24

2.3.3 对数正态分布模型 26

2.3.4 威布尔分布模型 27

2.3.5 极值分布模型 30

2.4 基本抽样分布 31

2.4.1 总体与个体 31

2.4.2 样本 32

2.4.3 统计量 32

2.4.4 基本抽样分布 34

2.5 分布参数的估计 41

2.5.1 点估计 41

2.5.2 区间估计 44

2.6 线性回归分析 46

2.6.1 一元线性回归模型 47

2.6.2 非线性问题的线性回归 53

2.7 截尾数据分析 54

2.7.1 Ⅰ型截尾 55

2.7.2 Ⅱ型截尾 56

2.7.3 一般性截尾过程 57

2.8 小子样数据分析 59

2.8.1 Bayes方法 59

2.8.2 信息融合方法 63

2.9 无故障数据分析 67

2.9.1 数据缺失填补 67

2.9.2 零失效数据处理 68

2.10 分布类型检验 72

2.10.1 估计模型的检验方法 73

2.10.2 分布的检验方法 74

习题2 79

第3章 系统可靠性模型 82

3.1 概述 82

3.2 不可修系统可靠性模型 85

3.2.1 串联系统 85

3.2.2 并联系统 87

3.2.3 混联系统 89

3.2.4 表决系统 91

3.2.5 旁联系统 92

3.2.6 网络系统 96

3.3 可修系统可靠性模型 102

3.3.1 Markov分析过程 103

3.3.2 单部件可修系统模型 113

3.3.3 多部件可修系统模型 115

3.4 三态系统可靠性分析 125

3.4.1 串联三态系统 125

3.4.2 并联三态系统 126

3.4.3 混联三态系统 127

习题3 128

第4章 系统可靠性分析方法 132

4.1 故障模式、影响与危害性分析 132

4.1.1 概述 132

4.1.2 故障模式与影响分析 133

4.1.3 危害性分析 137

4.1.4 FMECA应用示例 139

4.2 故障树分析 146

4.2.1 概述 146

4.2.2 建立故障树的方法 149

4.2.3 故障树的定性分析 157

4.2.4 故障树的定量分析 163

4.3 模糊可靠性分析 176

4.3.1 模糊可靠性的基本概念 176

4.3.2 模糊可靠性基本指标 177

4.3.3 模糊可靠性模型 181

4.4 多阶段任务系统可靠性分析 187

4.4.1 基本概念 187

4.4.2 微元件分析法 188

4.4.3 布尔代数分析法 190

4.4.4 二元决策图分析法 191

习题4 193

第5章 可靠性预计与分配 197

5.1 可靠性预计方法 197

5.1.1 相似产品法 197

5.1.2 元器件计数法 198

5.1.3 应力分析法 199

5.1.4 故障率预计法 200

5.1.5 评分预计法 201

5.1.6 上下限法 202

5.2 可靠性分配 207

5.2.1 等分配法 207

5.2.2 再分配法 209

5.2.3 相对失效率与相对失效概率法 210

5.2.4 AGREE分配法 215

5.2.5 评分分配法 217

5.2.6 工程加权法 218

5.2.7 阿林斯分配法 220

5.2.8 化方法 221

习题5 225

第6章 可靠性试验、验证与评定 228

6.1 可靠性试验 228

6.1.1 可靠性试验概述 228

6.1.2 环境应力筛选试验 229

6.2 可靠性研制试验 233

6.2.1 可靠性强化试验 233

6.2.2 可靠性增长摸底试验 235

6.3 可靠性增长试验 235

6.3.1 试验准则 236

6.3.2 可靠性增长试验的基本方法 237

6.3.3 可靠性增长的数学模型 238

6.3.4 模型的分析与评定 240

6.4 可靠性验证试验与评定 245

6.4.1 统计试验方案及主要参数 245

6.4.2 可靠性鉴定与验收试验的通用程序 249

习题6 250

第7章 人机系统可靠性 253

7.1 人机系统概述 253

7.1.1 人机系统组成和发展特点 253

7.1.2 人机系统的分类 255

7.1.3 人机系统的功能 256

7.1.4 系统中人、机的特点 257

7.2 影响人机系统可靠性的因素 258

7.2.1 影响人员可靠性的因素 259

7.2.2 人因失误 261

7.2.3 影响机器可靠性的因素 265

7.3 人机系统可靠性分析 268

7.3.1 人机系统可靠性设计 268

7.3.2 人机系统可靠性计算 271

习题7 276

参考文献 277
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