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  • ISBN:9787118054620
  • 装帧:暂无
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:208
  • 出版时间:2008-03-01
  • 条形码:9787118054620 ; 978-7-118-05462-0

内容简介

本书系统全面地阐述了可靠性工程的基础理论和相关技术。内容包括:可靠性基础理论知识、可靠性设计常用方法、机械可靠性设计的基本内容、可靠性设计中常用的物理量、电子产品可靠性设计与分析、系统可靠性模型与可靠性分配、故障模式影响分析和故障树分析、可靠性试验等。考虑到机电一体化专业技术工作的特点,书的内容在以机械可靠性为主的同时,也对电子产品及系统的可靠性进行了较详细的阐述;为增强本书的工程实用性,相关章节提供了相关资料和实例。为便于学习和掌握,相关章节对主要公式和概念进行了总结,并附有思考题和习题。
本书既可供从事机电产品设计、制造、试验、使用及管理等专业技术工作的工程技术人员学习使用,也可作为高等学校相关专业本科生、研究生的教材和参考书。

目录

符号说明
第1章 绪论
1.1 可靠性工程的发展概况
1.2 可靠性技术研究的重要性
1.3 可靠性工程研究的内容
1.4 机械可靠性设计方法与传统设计方法的区别和特点
思考题
第2章 可靠性的理论基础
2.1 可靠性的定义和要点
2.2 可靠性特征量
2.2.1 可靠度只(t)和不可靠度F(t)
2.2.2 失效概率密度f(t)
2.2.3 失效率λ(t)
2.2.4 产品的寿命特征
2.2.5 维修性特征量
2.2.6 有效度(可用度)特征量
2.3 概率的基本概念及基本运算
2.3.1 随机事件的概念
2.3.2 随机事件的概率
2.3.3 概率运算的基本公式
2.4 随机变量的概率分布及其数字特征
2.4.1 离散型随机变量的概率分布
2.4.2 连续型随机变量的概率分布
2.4.3 随机变量的数字特征
2.5 可靠性中常用的概率分布
2.5.1 连续型分布
2.5.2 离散型分布
2.6 分布参数的估计
2.6.1 分布参数的点估计
2.6.2 分布参数的区间估计
思考题
习题
第3章 机械可靠性设计的基本方法
3.1 机械可靠性设计的主要内容和方法
3.2 应力-强度分布干涉理论与可靠度的一般表达式
3.2.1 应力-强度分布干涉理论
3.2.2 可靠度计算的一般表达式
3.3 随机变量进行数学运算的常用方法
3.3.1 矩法(Taylor展开法)
3.3.2 变异系数法
3.3.3 代数法
3.4 机械零件的可靠度计算
3.4.1 强度、应力都为正态分布时的可靠度计算
3.4.2 强度、应力都为对数正态分布时的可靠度计算
3.4.3 强度、应力在给定寿命条件下的可靠度计算
3.4.4 强度、应力均为指数分布的可靠度计算
3.4.5 强度为正态(指数)分布,应力为指数(正态)分布的可靠度计算
3.4.6 强度和应力都为威布尔分布时的可靠度计算
3.5 可靠度与安全系数的关系
习题
第4章 可靠性设计中常用的物理量及其相关概念
4.1 载荷的统计数据
4.2 几何尺寸的统计方法
4.3 材料力学特性参数
4.3.1 材料的弹性模量
4.3.2 材料的静强度指标
4.3.3 材料的疲劳强度
4.4 疲劳强度的修正系数
4.4.1 应力集中系数Kσασ
4.4.2 尺寸系数ε
4.4.3 表面质量系数β
思考题
习题
第5章 典型机械零件的可靠性设计
5.1 螺栓联结的可靠性设计
5.1.1 受拉松螺栓联结的可靠性设计
5.1.2 受拉紧螺栓联结的可靠性设计
5.1.3 受剪螺栓联结的可靠性设计
5.2 轴的可靠性设计
5.2.1 传动轴可靠性设计
5.2.2 转轴可靠性设计
5.3 滚动轴承的疲劳寿命与可靠度
5.4 圆柱螺旋弹簧的可靠性设计
习题
第6章 系统可靠性模型与可靠性分配
6.1 系统可靠性模型
6.2 串联系统的可靠性模型
6.3 并联系统的可靠性模型
6.4 混联系统的可靠性模型
6.4.1 串并联系统
6.4.2 并串联系统
6.4.3 一般混联系统
6.5 表决系统的可靠性模型
6.6 储备系统的可靠性模型
6.6.1 储备单元完全可靠的储备系统
6.6.2 储备单元不完全可靠的储备系统
6.7 网络系统的可靠性模型
6.8 系统可靠性分配
6.8.1 可靠性分配原理和准则
6.8.2 等分配法
6.8.3 相对失效率法与相对失效概率法
6.8.4 AGREE分配法
6.8.5 成本*小分配法
习题
第7章 电子产品可靠性设计与分析
7.1 概述
7.2 电子系统可靠性设计常用方法
7.2.1 电子元器件的正确选用和使用可靠性
7.2.2 降额设计
7.2.3 潜在通路分析
7.2.4 热设计与分析
7.2.5 电磁兼容设计
7.2.6 环境设计
7.2.7 软件可靠性设计
7.3 小结
思考题
第8章 失效模式影响分析和故障树分析
8.1 FMEA与FTA分析方法概述
8.2 失效模式影响分析
8.2.1 FMEA分析的实施步骤
8.2.2 危害度分析
8.2.3 FMEA实例
8.3 故障树分析
8.3.1 故障树基本术语和符号
8.3.2 故障树的建造
8.3.3 故障树的定性分析
8.3.4 故障树的定量分析
思考题
习题
第9章 产品可靠性试验
9.1 可靠性试验概述
9.1.1 可靠性试验的目的
9.1.2 可靠性试验的分类
9.1.3 可靠性试验的要素
9.2 典型可靠性试验
9.2.1 环境应力筛选试验
9.2.2 可靠性增长试验
9.2.3 寿命试验和加速寿命试验
习题
附录
附表1 标准正态分布表
附表2 Γ分布表
附表3 t分布的临界值表
附表4 x 2分布表
参考文献
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节选

第1章 绪论
  1.1 可靠性工程的发展概况
可靠性工程作为一门学科的研究是近60年发展起来的,其所以引起工程和学术界的重视,是人们发现用传统的产品质量分析方法难以解释一些产品在使用中出现的故障和问题。在20世纪40年代第二次世界大战期间,美国在远东的飞机由于自身出现故障而损失的数量是在战争中被击落的1.5倍,其原因是电子产品频出故障,而从其设计制造环节却难以发现质量问题,于是就开始了对产品可靠性相关环节的研究,如电子元件的抗震、抗冲击性能等。德国的科学技术人员在火箭的研制中,首先提出火箭系统的可靠度等于所有元器件可靠度乘积的理论,1957年美国发布了《军用电子设备可靠性报告》,提出产品可靠性指标的建立、系统可靠度指标分配和产品可靠度验证的方法,从而奠定了可靠性学科的初步理论。
20世纪50年代至60年代,美国、苏联相继把可靠性应用于航天计划,于是机械系统的可靠性研究得到发展,如随机载荷下机械结构和零件的可靠性,机械产品的可靠性设计、试验验证等。苏联1961年发射**艘载人宇宙飞船时,提出了可靠度达到0.999的定量指标。空间科学和航天技术的发展提高了可靠性的研究水平,扩展了其研究和应用范围,其又由电子、机械、航天扩展到电机与电力系统、核能工程、动力、建筑、石油化工等各个工程领域。一些工业发达国家如法国、日本、英国等也都相继开展了可靠性工程的研究。
日本于20世纪50年代后期引入了可靠性技术后,将可靠性技术推广应用到民用工业取得很大成功,很快设立了全国可靠性研究机构和可靠性工程控制小组。日本预见到以后产品竞争的焦点就在于可靠性,于是将可靠性技术广泛推广至各种机械、电子民用产品,大大提高了其产品的可靠度,例如日本产的汽车、彩电、照相机、收录机、电冰箱等,畅销到全世界,几十年经久不衰,带来巨大的经济效益。
我国在20世纪60年代已在通信机、雷达等方面提出了可靠性问题,70年代末改革开放和经济的高速发展,对重点工程元器件的可靠性问题和民用产品的可靠性工作起到巨大的推动作用,经过10年努力,使军用元器件可靠性提高了两个数量级;在5年时间里,使电视机平均故障间隔时间提高了一个数量级。到20世纪80年代,我国已开始形成一批可靠性研究人员和技术骨干,并在国家各部委的组织下,开始了深入的可靠性工程实施工作。从90年代起,我国民用产品和许多军工产品的质量都产生了质的飞跃,许多民用机电产品都制定了可靠性指标,使产品质量达到了新水平。
 ……

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