ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ МАШИН. Теория, методология, моделирование
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Adobe Acrobat Reader
Описание
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие
Раздел I. Математический аппарат эксплуатационной надежности машин
1.1. Случайные события и их вероятности
1.2. Случайные величины и их свойства
1.3. Непрерывные распределения, используемые при исследовании надежности машин
1.4. Композиция законов распределения
1.5. Оценка вероятностных характеристик
1.6. Принципы системного анализа
Раздел II. Понятийный базис и показатели надежности машин
Раздел III. Основы технической надежности (вероятностная трактовка)
3.1. Показатели надежности невосстанавливаемых блоков
3.2. Показатели надежности восстанавливаемых блоков
3.3. Показатели надежности систем
Раздел IY. Основы эксплуатационной надежности (статистическая трактовка)
Раздел Y. Оценка надежности машин и их составных частей по статистическим данным об отказах и наработках
5.1. Характеристика испытаний на надежность и методов оценки показателей эксплуатационной надежности
5.2. Анализ стандартных планов испытаний на надежность
5.3. Точечная оценка показателей надежности методом максимального правдоподобия
5.4. Точечная оценка показателей надежности непараметрическим методом
5.5. Процедуры проверки адекватности распределений
5.6. Интервальная оценка показателей надежности
5.7. Выбор номенклатуры деталей, лимитирующих эксплуатационную надежность машин
5.8. Влияние процессов изнашивания на статистику отказов
Раздел YI. Общие методы анализа эксплуатационной надежности машин и их технических состояний
6.1. Метод Дельфи
6.2. Метод статистического моделирования
6.3. Применение цепей Маркова для определения состояний техни-ческих систем и комплексных показателей надежности
Раздел YII. Теория профилактических замен составных частей машин
7.1. Характеристика стратегий профилактических замен
7.2. Моделирование профилактических замен по наработке
7.3. Моделирование профилактических замен по состоянию
Раздел YIII. Оптимизация показателей ремонтопригодности машин
8.1. Весомость факторов, влияющих на ремонтопригодность машин и постановка оптимизационных задач
8.2. Оптимизация ТО изнашиваемых и стареющих составных частей
8.3. Оптимизация ТО составных частей, влияющих на безопасность работы машин
8.4. Оптимизация ТО составных частей с неявными отказами
8.5. Корректировка периодичности ТО по данным эксплуатации
8.6. Прочие методы оптимизации ТО составных частей
8.7. Оптимизация числа регулировок составной части в зависимости от наработки
8.8. Формирование видов и цикла ТО
8.9. Методы определения объемов ремонтно-обслуживающих работ за цикл ТО
8.10. Применение методов теории массового обслуживания для рациональной организации ТО и ТР машин
8.11. Комплексная сравнительная оценка ремонтопригодности машин
Раздел IX. Модели эксплуатационной безотказности машин
9.1. Моделирование безотказности машин по реальному уровню их технической эксплуатации
9.2. Моделирование плановых наработок машин на отказ
9.3. Моделирование безотказности машин по затратам на восстановление
9.4. Моделирование безотказности машин по критериям подобия
9.5. Моделирование безотказности систем «человек – машина»
Раздел Х. Расчет потребности в запасных частях для нормальной эксплуатации машин
10.1. Общая постановка задач комплектации машин запасными частями
10.2. Формирование номенклатуры запаса на основе принципа равнонадежных машин
10.3. Определение объема запаса по критерию достаточности
10.4. Определение объема запаса по критерию достаточности при неявных отказах
10.5. Определение объема запаса по методу В.М. Михлина
10.6 Определение объема запаса по методу
10.7. Определение объема запаса по экономическому критерию
10.8. Определение объема восстанавливаемого запаса методом резервирования замещением
10.9. Определение объема запаса при случайном спросе
Литература
Предисловие
Раздел I. Математический аппарат эксплуатационной надежности машин
1.1. Случайные события и их вероятности
1.2. Случайные величины и их свойства
1.3. Непрерывные распределения, используемые при исследовании надежности машин
1.4. Композиция законов распределения
1.5. Оценка вероятностных характеристик
1.6. Принципы системного анализа
Раздел II. Понятийный базис и показатели надежности машин
Раздел III. Основы технической надежности (вероятностная трактовка)
3.1. Показатели надежности невосстанавливаемых блоков
3.2. Показатели надежности восстанавливаемых блоков
3.3. Показатели надежности систем
Раздел IY. Основы эксплуатационной надежности (статистическая трактовка)
Раздел Y. Оценка надежности машин и их составных частей по статистическим данным об отказах и наработках
5.1. Характеристика испытаний на надежность и методов оценки показателей эксплуатационной надежности
5.2. Анализ стандартных планов испытаний на надежность
5.3. Точечная оценка показателей надежности методом максимального правдоподобия
5.4. Точечная оценка показателей надежности непараметрическим методом
5.5. Процедуры проверки адекватности распределений
5.6. Интервальная оценка показателей надежности
5.7. Выбор номенклатуры деталей, лимитирующих эксплуатационную надежность машин
5.8. Влияние процессов изнашивания на статистику отказов
Раздел YI. Общие методы анализа эксплуатационной надежности машин и их технических состояний
6.1. Метод Дельфи
6.2. Метод статистического моделирования
6.3. Применение цепей Маркова для определения состояний техни-ческих систем и комплексных показателей надежности
Раздел YII. Теория профилактических замен составных частей машин
7.1. Характеристика стратегий профилактических замен
7.2. Моделирование профилактических замен по наработке
7.3. Моделирование профилактических замен по состоянию
Раздел YIII. Оптимизация показателей ремонтопригодности машин
8.1. Весомость факторов, влияющих на ремонтопригодность машин и постановка оптимизационных задач
8.2. Оптимизация ТО изнашиваемых и стареющих составных частей
8.3. Оптимизация ТО составных частей, влияющих на безопасность работы машин
8.4. Оптимизация ТО составных частей с неявными отказами
8.5. Корректировка периодичности ТО по данным эксплуатации
8.6. Прочие методы оптимизации ТО составных частей
8.7. Оптимизация числа регулировок составной части в зависимости от наработки
8.8. Формирование видов и цикла ТО
8.9. Методы определения объемов ремонтно-обслуживающих работ за цикл ТО
8.10. Применение методов теории массового обслуживания для рациональной организации ТО и ТР машин
8.11. Комплексная сравнительная оценка ремонтопригодности машин
Раздел IX. Модели эксплуатационной безотказности машин
9.1. Моделирование безотказности машин по реальному уровню их технической эксплуатации
9.2. Моделирование плановых наработок машин на отказ
9.3. Моделирование безотказности машин по затратам на восстановление
9.4. Моделирование безотказности машин по критериям подобия
9.5. Моделирование безотказности систем «человек – машина»
Раздел Х. Расчет потребности в запасных частях для нормальной эксплуатации машин
10.1. Общая постановка задач комплектации машин запасными частями
10.2. Формирование номенклатуры запаса на основе принципа равнонадежных машин
10.3. Определение объема запаса по критерию достаточности
10.4. Определение объема запаса по критерию достаточности при неявных отказах
10.5. Определение объема запаса по методу В.М. Михлина
10.6 Определение объема запаса по методу
10.7. Определение объема запаса по экономическому критерию
10.8. Определение объема восстанавливаемого запаса методом резервирования замещением
10.9. Определение объема запаса при случайном спросе
Литература
Похожие материалы
Методология информационного моделирования Мартина
VikkiROY
: 12 ноября 2012
ВВЕДЕНИЕ
На рубеже 80-х г.г. Дж. Мартин выступил с проектом, названным новой информационной технологией (НИТ). Необходимость НИТ обуславливалась тем, что длительность традиционных методов разработки информационных систем превосходила время безусловного морального старения их спецификаций. С момента, когда были сформированы и утверждены требования к будущей системе и до начала ее опытной эксплуатации эти требования безнадежно устаревали. Для выхода из этой ситуации было предложено участие в проце
10 руб.
Структура методологии моделирования информационных ресурсов
Elfa254
: 8 октября 2013
Содержание
Введение
1. Методологические основы моделирования информационных ресурсов
1.1 Методология оценки качества ИС
1.2 Структура методологии МИР
1.2.1 Принципы
1.2.2 Логика организации
1.2.3 Методы и средства
Заключение
Список литературы
Введение
В настоящее время в развитых странах наблюдается интенсивное развитие информационных технологий и систем. Практически ни одна сфера социальной деятельности человека не выполняется без применения компьютера. Растет объем информационных ре
10 руб.
Теория и методология Ковалевского М.М.
Elfa254
: 3 февраля 2014
М.М. Ковалевский (1851-1916) — крупнейший русский социолог конца XIX — начала XX в. Он оказал огромное влияние на формирование социологии, ее институционализацию и признание в русском научном сообществе1. Значительным авторитетом М. Ковалевский пользовался как крупный ученый и в Западной Европе.
О Ковалевском писали исследователи Н. Кареев, П. Сорокин, П. Милюков и др. Г.В. Плеханов относил Ковалевского к числу людей, чьи труды представляют существенный вклад в общественную науку. Он писал,
5 руб.
Лабораторная работа №1 - Методология функционального моделирования SADT
ITNerd
: 23 октября 2025
Лабораторная работа №1 по дисциплине "Инструментальные средства информационных систем". Вариант №4
Тема: «Методология функционального моделирования SADT» Предприятие: «Создание сайта»
Цель:
Научиться использовать графический метод структурного анализа деятельности предприятия SADT.
Задание:
Используя техническое задание, разработанное на предварительном этапе (разд. 2.2 стр.6) разработать логическую модель ИС, сформировать SADT-модель как совокупность SADT-диаграмм.
2500 руб.
Анализ эксплуатационной надежности гидроприводов лесных машин.
Игорь102
: 13 ноября 2018
В европейской части нашей страны нашли широкое применение многооперационные лесные машины, которые, как правило, имеют гидроприводы для рабочего оборудования, причем 78% машин эксплуатируются в районах с отрицательными температурами.
Как показывает опыт эксплуатации гидроприводов лесных машин, ресурс и надежность их находятся на низком уровне. Актуальность проблемы повышения надежности лесных машин велика, а сама проблема многогранна, поэтому решение задач в рассматриваемой области, пригодных дл
4500 руб.
Философия и методология концептуальных теорий личности
evelin
: 14 октября 2013
План
Введение
§1. Психоаналитическая теория личности.
§2. Концепция личности Э.Фромма.
§3. Когнитивное направление в теории личности: Д. Келли.
§4. Гуманистическая теория личности.
§5. Феноменологическое направление.
§6. Поведенческая теория личности.
Заключение
Введение
Термин “личность” имеет разные значения. Личность – это прежде всего абстрактное понятие, которое объединяет собой многие аспекты, характеризующие человека: эмоции, мотивацию, мысли, переж
Теория и методология разработки стратегии развития предприятия
alfFRED
: 23 марта 2014
Содержание
Уважаемые читатели! 3
Введение 4
Глава 1. Теоретические основы управления развитием предприятия в современных условиях 7
1.1. Экономическая сущность управления предприятием 7
1.2. Предприятие как объект управления 20
1.3. Теоретические основы инновационного развития предприятия 38
Обобщенная классификация инноваций, рекомендуемая для комплексного анализа инновационного развития предприятия 40
Международная классификация
технологий по уровню наукоемкости 50
Показатели операционной эффе
10 руб.
Предмет, структура, методология и функции экономической теории
Qiwir
: 2 марта 2014
Актуальность темы контрольной работы "Предмет, структура, методология и функции экономической теории" обусловлена тем, что для правильного понимания курса "Экономическая теория" необходимо определить предмет и функции экономической теории - то, что она непосредственно изучает. На этот вроде бы простой вопрос о предмете науки специалисты не дают однозначного ответа. Вот уже три столетия экономисты-теоретики различных направлений и школ высказывают противоречащие друг другу взгляды. За это время н
5 руб.
Другие работы
Экзаменационный билет №2. Операционные системы реального времени
AlexBrookman
: 3 февраля 2019
1. Дать описание конкретных действий, которые выполняет приведённый ниже программ-ный запрос с заданными фактическими параметрами:
stat = PeekMessage (&Msg, 0, 1000, 1002, PM_REMOVE);
2. Сформулировать основные различия между короткими сообщениями и сообщениями, пе-редаваемыми по именованным каналам (длина сообщения, организация независимых кана-лов, адресация получателя).
3. Написать фрагмент программы, отображающий в память объект с именем "array.dat", со-держащий массив из одного миллио
200 руб.
Гидравлика Задача 4.67
Z24
: 23 ноября 2025
Для регулирования сброса воды на плотине установлен сегментный затвор шириной b=4,6 м, радиусом R=9 м и углом α=45º. Глубина воды перед затвором Н=9 м. Определить силу гидростатического давления на цилиндрическую часть затвора и ее направление (рис. 9).
220 руб.
Электромагнитная совместимость РЭС (ФМО ЭМС РЭС). Физико-математические основы электромагнитной совместимости РЭС. Вариант 42. СибГути. Заочно ускоренное обучение
TheMrAlexey
: 13 августа 2017
Вариант 42
1. Рассчитать максимальный радиус зоны обслуживания ТВ радиосети для заданных параметров радиотехнических средств, среды распро-странения с учетом условий ЭМС по естественным радиошумам.
2. Рассчитать необходимый частотно-территориальный разнос ТВ радио-сетей, использующих совмещенные частотные каналы, с учетом усло-вий ЭМС по радиопомехам на границе зон обслуживания, полученных в п.1 .
3. Выбрать частотные каналы для группы ТВ радиосетей, обеспечиваю-щих необходимый частотно-террит
50 руб.
“Электромагнитные поля и волны”№1 Вариант № 07
skit
: 7 февраля 2009
ЗАДАЧА 1
Плоская электромагнитная волна с частотой f=1450 мГц. распространяется в безграничной реальной среде с диэлектрической проницаемостью , магнитной проницаемостью , проводимостью =.0,05 См/м. Амплитуда напряженности электрического поля в точке с координатой z = 0 Еm=1 В/м.
1. Определить к какому типу относится данная среда на заданной частоте.
2. Рассчитать фазовый набег волны на расстоянии, равном глубине проникновения ∆0.
3. Рассчитать отношение фазовой скорости в реальной сред
120 руб.