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  • 自行火炮可靠性增长理论与技术 柴振海 等 编著 专业科技 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 柴振海 等 编著著
    • 出版社: 国防工业出版社
    • 出版时间:2017-05-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: 柴振海 等 编著著
    • 出版社:国防工业出版社
    • 出版时间:2017-05-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2017-05-01
    • 字数:232千字
    • 页数:161
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787118113525
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:国防工业出版社

    自行火炮可靠性增长理论与技术

    作  者:柴振海 等 编著
    定  价:56
    出 版 社:国防工业出版社
    出版日期:2017年05月01日
    页  数:161
    装  帧:平装
    ISBN:9787118113525
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    内容简介

    《自行火炮可靠性增长理论与技术》系统阐述了自行火炮可靠性增长的概念、理论、方法和模型,建立了自行火炮可靠性增长的框架体系与监督体系。主要内容包括基本概念、可靠性预计与建模、可靠性分析、可靠性改进、可靠性增长试验、可靠性管理评价与控制、可靠性工程监督等理论与技术。
    《自行火炮可靠性增长理论与技术》可作为工程技术、管理人员和监督代表开展可靠性工程与监督工作的参考用书,也可作为高等院校相关专业和管理专业高年级本科生、研究生的教材与参考用书。

    作者简介

    柴振海,山西襄汾人,1964年2月出生。军事运筹学博士研究生,不错工程师,某军事代表局总工程师。从事装备质量监督与检验验收30余年,2007年被评为全军很好指挥军官。曾获国家科技进步二等奖1项、国防科技进步一等奖2项、军队科技进步一等奖1项、三等奖7项。荣立二等功1次,发表学术论文55篇。
    乔梁,辽宁旅顺人,1971年9月出生,硕士学位。某军事代表室总代表。从事装备质量监督与检验验收20余年。曾获军队科科技进步二等奖1项、三等奖2项,荣立三等功1次,发表学术论文25篇。
    史宪铭,1975年2月出生。博士后,军械工程学院副教授,硕士研究生导师。从事装备管理方面的教学和科研工作。获得军队科技进步一等奖1项、二等奖2项、三等奖1项,全军装备理论成果一等奖1项,总装军事训练理论成果一等奖2项、三等奖3项,省级教学成果三等奖1项。荣立三等功1次,发表论文141篇,出版专著、教材多部。

    精彩内容

    目录
    第1章 自行火炮可靠性增长的基本概念
    1.1 自行火炮构成
    1.2 自行火炮故障
    1.2.1 故障定义与判别准则
    1.2.2 自行火炮故障的特点
    1.2.3 自行火炮故障的分类
    1.2.4 故障统计
    1.3 自行火炮可靠性
    1.3.1 定义
    1.3.2 参数
    1.3.3 指标
    1.4 自行火炮可靠性增长
    1.4.1 可靠性增长管理
    1.4.2 可靠性增长过程
    1.4.3 可靠性增长试验
    1.4.4 可靠性增长评审
    1.5 自行火炮可靠性增长体系框架
    1.5.1 框架结构
    1.5.2 时间维
    1.5.3 逻辑维
    1.5.4 知识维
    第2章 自行火炮可靠性数据与建模
    2.1 可靠性数据收集
    2.1.1 可靠性数据概念
    2.1.2 可靠性数据收集
    2.1.3 可靠性试验数据
    2.2 基于可靠性图形分析的自行火炮可靠性数据分析
    2.2.1 排列图分析
    2.2.2 因果图分析
    2.2.3 直方图方法
    2.2.4 概率图分析
    2.2.5 系统可靠性统计分析实例
    2.3 基于可靠性框图的自行火炮可靠性建模
    2.3.1 可靠性框图概念
    2.3.2 可靠性框图编制程序
    2.3.3 某型自行火炮系统可靠性框图建立
    2.4 基于G0法的自行火炮可靠性建模
    2.4.1 基本概念
    2.4.2 建模过程
    2.4.3 某型自行火炮驻退机G0模型
    第3章 自行火炮可靠性分析
    3.1 故障模式、影响及危害性分析
    3.1.1 FMECA的基本概念
    3.1.2 故障模式分析
    3.1.3 故障原因分析
    3.1.4 故障影响及危害性分析
    3.1.5 FMECA示例
    3.2 故障树分析
    3.2.1 故障树基本概念
    3.2.2 故障树基本符号
    3.2.3 故障树的割集
    3.2.4 故障树建树与分析方法
    3.2.5 故障树示例
    3.3 虚拟样机技术
    3.3.1 建模方法
    3.3.2 数值求解方法
    3.3.3 样机建模步骤
    3.3.4 自行火炮虚拟样机建模
    3.3.5 优选后坐长虚拟样机仿真分析
    第4章 自行火炮可靠性改进
    4.1 基于故障模式分析的可靠性设计改进
    4.1.1 故障定位
    4.1.2 故障机理分析
    4.1.3 设计改进方案
    4.1.4 方案的动态试验验证评估
    4.2 基于应力分析的可靠性设计改进
    4.2.1 基于振动冲击应力分析的可靠性设计改进
    4.2.2 基于温度冲击应力分析的可靠性设计改进
    4.2.3 基于电应力分析的可靠性设计改进
    4.3 基于工艺优化的可靠性设计改进
    4.3.1 工艺设计分析
    4.3.2 工艺方案优化改进
    4.4 基于检验试验的可靠性改进
    4.4.1 原材料检验试验
    4.4.2 元器件检验试验
    4.4.3 外购外协件检验试验
    4.4.4 系统(分系统)检验试验
    第5章 自行火炮可靠性增长试验
    5.1 可靠性增长试验概述
    5.1.1 可靠性增长试验概念
    5.1.2 可靠性增长试验的对象
    5.1.3 可靠性增长试验考虑因素与环境条件
    5.1.4 故障报告、分析和纠正措施系统
    5.2 可靠性增长模型
    5.2.1 可靠性增长模型创建过程
    5.2.2 Duane模型
    5.2.3 AMSAA模型
    5.2.4 Compertz模型
    5.2.5 三种模型适应性分析
    5.3 可靠性增长试验的组织实施
    5.3.1 可靠性增长试验过程
    5.3.2 可靠性增长试验方案
    5.3.3 可靠性增长试验的结束
    5.3.4 可靠性增长试验结果分析
    5.3.5 可靠性增长试验前相关工作准备
    第6章 自行火炮可靠性增长管理评价与控制
    6.1 可靠性增长管理参数
    6.1.1 纠正比
    6.1.2 纠正有效性系数
    6.1.3 试验环境条件与鹣凳?
    6.2 自行火炮可靠性增长计划
    6.2.1 可靠性增长计划目标
    6.2.2 可靠性增长计划内容
    6.3 可靠性增长管理曲线
    6.3.1 增长曲线
    6.3.2 计划曲线
    6.3.3 计划曲线和理想曲线的关系
    6.4 可靠性增长的跟踪与控制
    6.4.1 增长过程的跟踪
    6.4.2 增长过程的控制
    6.4.3 不修复部件的特殊考虑
    6.5 某型自行火炮火力分系统纠正有效性系数计算
    6.5.1 自行火炮火力分系统可靠性预计
    6.5.2 可靠性增长管理评价参数计算
    第7章 自行火炮可靠性工程监督
    7.1 基本概念
    7.1.1 工程监督
    7.1.2 定量控制
    7.1.3 验证值与预测值
    7.1.4 定量控制方法
    7.2 可靠性增长管理组织监督
    7.3 可靠性增长管理计划监督
    7.3.1 可靠性增长目标监督
    7.3.2 可靠性增长曲线监督
    7.3.3 可靠性增长计划监督
    7.4 可靠性增长过程监督
    7.4.1 可靠性增长点确定监督
    7.4.2 可靠性增长方案监督
    7.4.3 可靠性增长设计监督
    7.4.4 可靠性增长生产监督
    7.4.5 可靠性增长试验监督
    7.4.6 可靠性增长验收
    参考文献

    售后保障

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