1) optimal reliability design
优化可靠性设计
2) reliability optimal design
可靠性优化设计
1.
The paper proposed the improved particle swarm optimization(PSO) algorithm suitable for solving nonlinear constraint optimization problems and applied it to the reliability optimal design of composite materials.
提出了一种可用于求解非线性约束优化问题的改进粒子群算法,并将其用于求解复合材料可靠性优化设计。
2.
It is used to solve the reliability optimal design issue of cylindrical gearbox,which is a kind of typical mechanical product.
介绍了MATLAB优化工具箱及其算法的原理和过程,并将其应用于求解一种机械典型产品-齿轮减速器的可靠性优化设计问题。
3.
This paper introduces the robust reliability optimal design method that can improve reliability of the product.
提出一种可以提高产品可靠性的稳健可靠性优化设计方法。
3) Reliability optimum design
可靠性优化设计
1.
Reliability optimum design of coil tube-spring under correlative variables;
含有相关变量的螺旋管簧的可靠性优化设计
2.
The Reliability Optimum Design of the Gear Transmission of Ball Mills Based on Kriging Model;
基于Kriging模型的球磨机齿轮传动可靠性优化设计
3.
The mathematical model of toothed belts gearing for reliability optimum design was established by taking aim at the minum volume, ensuring expectant reliability of gearing and certain conditions.
在保证传动的预期可靠度及其它约束的条件下,以最小体积为目标,建立了齿带传动可靠性优化设计的数学模型,并给出了计算示例。
4) reliability optimization design
可靠性优化设计
1.
In this paper,the reliability optimization design of vehicle components is presented under the condition that the random parameters in generalized random space follow normal distribution.
讨论了广义随机空间内随机参数服从正态分布情况下汽车零部件可靠性优化设计问题,在基本随机参数均值、方差和相关系数已知的情况下,应用可靠性指标计算的优化方法与优化技术相结合,避免了相关变量的独立变换以及求极限状态函数对基本变量的偏导数,并通过计算机程序给予实现,迅速准确地得到了汽车零部件的可靠性优化设计信息。
2.
Under the condition of knowing the first four ordered matrixes of basic random parameters,to carry out reliability optimization design on steel plate spring by adopting random perturbation method and Edgeworth progression method.
在基本随机参数的前四阶矩已知的情况下,应用随机摄动法和Edgeworth级数方法对钢板弹簧进行可靠性优化设计,通过计算机程序可以实现随机参数服从非正态分布的钢板弹簧可靠性优化设计,迅速准确地得到了钢板弹簧的可靠性优化设计信息。
3.
The probabilistic perturbation method and the Edgeworth series technique are employed to devise a practical and effective method for the reliability optimization design for coil-tube springs with non-normal distribution parameters on condition that the first four moments of basic random variables are known.
讨论了随机参数服从非正态分布螺旋管簧的可靠性优化设计问题。
5) reliability-based optimal design
可靠性优化设计
1.
Using the reliability-based design theory and the optimal design method,we propose a numerical method for calculating the reliability-based optimal design of a beam structure with arbitrary distribution parameters.
在可靠性设计理论和优化设计方法的基础上,讨论了任意分布参数的梁结构可靠性优化设计问题,提出了任意分布参数的梁结构可靠性优化设计的计算方法。
2.
In this paper, reliability-based optimal design method is applied in the field of automobile transmission design.
本文将可靠性优化设计理论应用到汽车机械式变速器的设计中,根据汽车动力性要求,在保证零件强度和刚度可靠使用的条件下,以变速器体积最小化和传动齿轮重合度最大化为目标函数,建立了汽车机械式变速器多目标可靠性优化设计的数学模型。
补充资料:FMEA是一种可靠性设计的重要方法
它对各种可能的风险进行评价、分析,以便在现有技术的基础上消除这些风险或将这些风险减小到可接受的水平。
FMEA实际是一组系列化的活动,其过程包括:找出产品/过程中潜在的故障模式;根据相应的评价体系对找出的潜在故障模式进行风险量化评估;列出故障起因/机理,寻找预防或改进措施。
故障模式、影响、分析模块
其核心部分是对特定系统进行分析研究,确定怎样修改系统以提高整体可靠性,避免失效。 为了准确计算失效的危害性,在分析时,提供了系统化的处理过程,自动编制FMEA任务,包括确定所有可能失效的零部件及其失效模式,确定每一种失效模式的局部影响、下一级别的影响以及对系统的最终影响,确定失效引起的危害性,确定致命失效模式以消除或减少发生的可能性或剧烈程度。
FMEA可完成以下功能:
失效模式、影响分析(FMEA)
危害性分析(Critically Analysis)
功能FMEA(Functional FMEA)
破坏模式和影响分析(DMEA)
FMEA具有以下特点:
丰富的故障模式数据库
完善的企业FMEA规范定制功能
自动由FMEA生成原始的FTA(故障树)
故障树分析(Fault Tree Analysis)模块
利用FTA模块,在系统设计过程当中,通过对造成系统故障的各种因素(包括硬件、软件、环境、人为因素等)进行分析,画出逻辑框图(即故障树),从而确定系统故障原因的各种可能组合方式及其发生概率以计算系统故障概率,采取相应的纠正措施,以提供系统可靠性的一种分析方法。它以图形的方式表明了系统中失效事件和其它事件之间的相互影响,是适用于大型复杂系统安全性与可靠性分析的常用的有效方法。利用FTA,用户可以简单快速地建立故障树,输入有关参数并对系统进行定性分析和定量分析,生成报告,最后打印输出。
事件树分析(Event Tree Analysis)模块
ETA是一种逻辑的演绎法,它在给定一个初因事件的情况下,分析该初因事件可能导致的各种事件序列的结果,从而定性与定量地评价系统的特性,并帮助分析人员获得正确的决策.
ETA不仅适应于多因素,多目标,而且适用于大型的复杂系统. ETA 主要有以下功能
非常友好简便的初因事件和事件序列的定义
简单快速的事件树中事件序列的概率计算
事件树报告的生成
ETA 为用户提供的是完全图示化的界面
ETA与其它模块完全集成,如可直接故障树中的门和事件直接联接
支持多级分支分类
可处理多个事件树
FMEA实际是一组系列化的活动,其过程包括:找出产品/过程中潜在的故障模式;根据相应的评价体系对找出的潜在故障模式进行风险量化评估;列出故障起因/机理,寻找预防或改进措施。
故障模式、影响、分析模块
其核心部分是对特定系统进行分析研究,确定怎样修改系统以提高整体可靠性,避免失效。 为了准确计算失效的危害性,在分析时,提供了系统化的处理过程,自动编制FMEA任务,包括确定所有可能失效的零部件及其失效模式,确定每一种失效模式的局部影响、下一级别的影响以及对系统的最终影响,确定失效引起的危害性,确定致命失效模式以消除或减少发生的可能性或剧烈程度。
FMEA可完成以下功能:
失效模式、影响分析(FMEA)
危害性分析(Critically Analysis)
功能FMEA(Functional FMEA)
破坏模式和影响分析(DMEA)
FMEA具有以下特点:
丰富的故障模式数据库
完善的企业FMEA规范定制功能
自动由FMEA生成原始的FTA(故障树)
故障树分析(Fault Tree Analysis)模块
利用FTA模块,在系统设计过程当中,通过对造成系统故障的各种因素(包括硬件、软件、环境、人为因素等)进行分析,画出逻辑框图(即故障树),从而确定系统故障原因的各种可能组合方式及其发生概率以计算系统故障概率,采取相应的纠正措施,以提供系统可靠性的一种分析方法。它以图形的方式表明了系统中失效事件和其它事件之间的相互影响,是适用于大型复杂系统安全性与可靠性分析的常用的有效方法。利用FTA,用户可以简单快速地建立故障树,输入有关参数并对系统进行定性分析和定量分析,生成报告,最后打印输出。
事件树分析(Event Tree Analysis)模块
ETA是一种逻辑的演绎法,它在给定一个初因事件的情况下,分析该初因事件可能导致的各种事件序列的结果,从而定性与定量地评价系统的特性,并帮助分析人员获得正确的决策.
ETA不仅适应于多因素,多目标,而且适用于大型的复杂系统. ETA 主要有以下功能
非常友好简便的初因事件和事件序列的定义
简单快速的事件树中事件序列的概率计算
事件树报告的生成
ETA 为用户提供的是完全图示化的界面
ETA与其它模块完全集成,如可直接故障树中的门和事件直接联接
支持多级分支分类
可处理多个事件树
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条