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工程设计中的可靠性

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其他书籍

  • 作 者:(美)卡帕(K.C.Kapur),(美)兰伯森(L.R.Lamberson)着;张智铁译
  • 出 版 社:北京市:机械工业出版社
  • 出版年份:1984
  • ISBN:
  • 页数:563 页

图书介绍: 查看图书目录点击购买PDF全本电子书 上一篇:兵工常见毒物与防治下一篇:常见皮肤病图谱 《工程设计中的可靠性》目录 标签:工程设计 可靠性 可靠 工程 设计

符号索引1

第一章 导言1

1.1 设计可靠性1

1.2 可靠性管理2

表1~3

1.3 产品检验3

1.4 可靠性和工效学3

目录3

1.6 设计审查、故障模式和缺陷树分析4

1.5 可靠性增长4

1.7 可靠性简史5

1.8 本书的范围6

参考文献6

第二章 可靠度量度8

2.1 可靠度函数9

2.2 期望寿命10

2.3 故障率和风险函数11

2.4 已知分布的可靠度和风险函数15

25 风险模型和产品寿命26

2.6 从实验数据估计风险函数、故障密度函数和可靠度函数30

2.7 关于分布选择的一些说明35

2.8 小结46

练习47

参考文献52

第三章 静态可靠性模型53

3.1 串联系统54

3.2 并联系统55

3.3 并联和串联组合57

3.4 复杂系统分析58

3.5 设计中的可靠性研究60

3.6 小结64

练习65

参考文献69

第四章 概率工程设计70

4.1 概率设计方法72

4.2 强度和应力分布74

4.3 安全系数和可靠度75

4.4 概率设计中的可靠度限界84

练习88

4.5 小结88

参考文献90

第五章 设计中随机变量的组合92

5.1 随机变量的变换93

5.2 随机变量的函数之期望与方差95

5.3 正态随机变量的和与差96

5.4 随机变量的函数的矩的计算97

5.5 统计偏差106

练习109

5.6 小结109

参考文献115

第六章 干涉理论和可靠度计算116

6.1 可靠度的一般表达式116

6.2 应力和强度均为正态分布时的可靠度计算119

6.3 应力和强度均为对数正态分布时的可靠度计算123

6.4 应力和强度均为指数分布时的可靠度计算129

6.5 强度为正态(指数)分布而应力为指数(正态)分布时129

的可靠度计算129

6.6 强度和应力均为伽马分布时的可靠度计算131

6.7 应力为正态分布而强度为威布尔分布时的可靠度计算134

6.8 应力和强度均为威布尔分布时的可靠度计算137

6.9 用于按经验决定的应力和强度的分布之图解法138

6.10 极值分布下的可靠度计算144

6.11 小结149

练习151

参考文献154

第七章 可靠性设计举例155

7.1 受拉零件设计155

7.2 工字梁设计157

7.3 承受扭矩的轴的设计160

7.4 汽车发动机罩扭转闩的设计162

7.5 小结173

练习173

参考文献175

第八章 与时间有关的应力-强度模型176

8.1 应力-强度分类179

8.2 在确定性的循环时间下对可靠度的计算181

8.3 随机循环时间下的可靠度计算188

8.4 在老化、循环损伤和累积损伤情况下的可靠度193

8.5 小结197

练习197

参考文献198

9.1 串联系统及其模型199

第九章 动态可靠性模型199

9.2 并联系统模型203

9.3 备用冗余系统204

9.4 均分载荷并联模型209

9.5 系统有效性的量度211

9.6 小结215

练习215

参考文献218

10.1 指数分布的统计特性219

第十章 可靠性估计:指数分布219

10.2 数据分析223

10.3 平均寿命估计236

10.4 假定一个零值最小寿命的故障前平均时间之置信区间238

10.5 具有置信限的可靠度及百分位估计243

10.6 非零最小寿命情况244

10.7 假设检验247

10.8 完仝检验的期望时间253

10.9 小结253

练习254

参考文献260

附录有关的技术资料261

10.A 指数分布和Poisson分布的关系261

10.B 指数分布和x2分布间的关系263

10.C 平均寿命的最大似然估计值264

10.D 置信限的推导266

10.E 非零最小寿命272

10.F 期望试验时间275

11.1 威布尔分布的统计特性276

第十一章 可靠性估计:威布尔分布276

11.2 图解估计法280

11.3 统计估计方法308

11.4 双参数威布尔分布的符合度检验314

11.5 由于截尾节省的检验时间315

11.6 小结316

练习317

参考文献320

附录有关的数学推导322

11.A 第1次故障的期望等待时间322

12.1 序贯检验的理论324

第十二章 序贯寿命检验324

12.2 序贯检验方法331

12.3 早期截尾方法344

12.4 小结345

练习345

参考文献346

第十三章 设计和检验中的Bayes可靠度347

13.1 统计推断的Bayes方法348

13.2 二项分布检验情况356

13.3 指数分布检验情况363

13.4 序贯检验的Bayes方法368

13.5 Bayes定理在设计可靠性中的应用373

13.6 承受随机应力元件的可靠性设计376

13.7 小结382

练习382

参考文献384

第十四章 可靠性最优化386

14.1 可靠性分配386

14.2 可靠性分配的动态规划方法395

14.3 概率设计中的最优化404

练习414

14.4 小结414

参考文献418

附录14.A 多项式的几何规划420

附录422

附录Ⅰ 正态分布纵坐标高度值422

附录Ⅱ 累积正态分布函数424

附录Ⅲ 应力为正态分布和强度为威布尔分布的可靠度表426

附录Ⅳ 应力为最大极值分布和强度为威布尔分布的可靠度表436

附录Ⅴ x2分布的百分位点444

附录Ⅵ F分布的百分位点448

附录Ⅶ 指数分布寿命检验的工作特性曲线460

附录Ⅷ 排列表(或秩表)(中位数,5%,95%)466

附录Ⅸ 得到威布尔分布参数估计的权478

附录X 统计量W=b/b分布的百分位数518

附录Ⅺ 统计量(?-u)/?分布的百分位数523

附录Ⅻ 统计量VR=(?-xR)/?分布的百分位数528

附录Ⅻ 双参数威布尔分布符合度检验时S-统计量分布的540

百分位数540

名词索引548

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摘要:本文以“工程设计中的可靠性.pdf电子书版文档下载”为中心,详细阐述了工程设计中可靠性的重要性、影响因素、实现方法和应用案例。通过分析电子书中的内容,本文旨在为工程设计和实践提供有益的参考和指导。

1、可靠性概述

可靠性是工程设计中的一项重要指标,它反映了工程系统在规定条件下和规定时间内完成规定功能的能力。在工程设计中,可靠性不仅关系到工程的安全性和稳定性,还直接影响到工程的经济效益和社会效益。因此,提高工程设计的可靠性是工程设计的重要目标。

可靠性设计的基本原则包括:预防性设计、冗余设计、容错设计、可靠性分配等。这些原则旨在通过合理的设计方法,提高工程系统的可靠性和安全性。

在工程设计中,可靠性分析是评估和验证系统可靠性的重要手段。常见的可靠性分析方法包括:故障树分析、可靠性框图分析、蒙特卡洛模拟等。

2、可靠性影响因素

工程设计中的可靠性受到多种因素的影响,主要包括:设计参数、材料性能、制造工艺、环境条件、操作维护等。

设计参数的合理性和准确性对工程可靠性具有重要影响。设计参数的选取应充分考虑工程的实际需求和功能要求,确保设计参数的合理性和准确性。

材料性能是影响工程可靠性的关键因素之一。选择合适的材料,并确保材料性能满足设计要求,是提高工程可靠性的重要途径。

制造工艺对工程可靠性也有重要影响。合理的制造工艺可以保证产品的质量和性能,从而提高工程可靠性。

3、可靠性实现方法

为了提高工程设计的可靠性,可以采取以下实现方法:

1)采用可靠性设计方法,如预防性设计、冗余设计、容错设计等。

2)进行可靠性分析,如故障树分析、可靠性框图分析、蒙特卡洛模拟等。

3)优化设计参数和材料选择,确保设计参数的合理性和材料性能的满足。

4)严格控制制造工艺,确保产品质量和性能。

4、可靠性应用案例

在工程设计中,可靠性应用案例丰富多样。以下列举几个具有代表性的案例:

1)航空航天领域:飞机、火箭等航空航天器的可靠性设计对飞行安全至关重要。

2)电力系统领域:电力系统的可靠性设计关系到电网的安全稳定运行。

3)交通运输领域:交通工具的可靠性设计对乘客安全具有重要意义。

4)建筑领域:建筑物的可靠性设计关系到人民群众的生命财产安全。

总结:

本文通过对“工程设计中的可靠性.pdf电子书版文档下载”的分析,详细阐述了工程设计中可靠性的重要性、影响因素、实现方法和应用案例。提高工程设计的可靠性是工程设计的重要目标,对于确保工程的安全性和稳定性具有重要意义。

本文由nayona.cn整理

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