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裝甲車輛狀態評估與健康管理(精)

  • 作者:編者:馮輔周//喬新勇//張麗霞//朱俊臻|責編:牛旭東
  • 出版社:國防工業
  • ISBN:9787118140118
  • 出版日期:2026/01/01
  • 裝幀:精裝
  • 頁數:231
人民幣:RMB 99 元      售價:
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內容大鋼
    狀態評估是裝備故障預測與健康管理的重要關鍵技術之一,開展狀態評估技術研究對於裝備的安全可靠運行具有十分重要的意義。本書以坦克裝甲車輛為研究對象,全面系統闡述了裝備狀態評估與健康管理的基本概念及意義、裝備健康管理關鍵技術與系統功能組成、裝備健康狀態評估的內容流程、典型狀態評估理論與方法和面向裝備—系統—部件的健康狀態評估典型應用,最後分析了裝備狀態評估與健康管理對武器裝備建設的影響與推動作用,提出了裝甲車輛健康管理系統的架構、功能需求、主要模塊以及尚未解決的問題。
    本書可供高等院校、科研機構及企業中從事大型複雜裝備智能運維保障的研究人員使用,也可作為高等院校機械工程、車輛工程、電氣工程等專業的教師、研究生和高年級本科生的教材或參考書。

作者介紹
編者:馮輔周//喬新勇//張麗霞//朱俊臻|責編:牛旭東

目錄
第1章  緒論
  1.1  基本概念
    1.1.1  技術狀態
    1.1.2  技術狀態管理
    1.1.3  健康狀態
    1.1.4  評估指標
    1.1.5  健康度
    1.1.6  健康等級
    1.1.7  技術狀態評估
    1.1.8  健康狀態評估
    1.1.9  故障預測與健康管理
  1.2  健康狀態評估與健康管理的概念內涵及目的意義
    1.2.1  概念內涵
    1.2.2  目的意義
  1.3  健康狀態評估與健康管理的國內外發展及應用
    1.3.1  國外發展與應用概況
    1.3.2  國內發展與應用概況
第2章  健康管理在裝備全壽命周期中的角色與任務
  2.1  裝備全壽命周期的階段劃分
  2.2  裝備全壽命周期管理對健康管理的要求
  2.3  裝備健康管理的基本要素
    2.3.1  裝備健康管理的技術要素
    2.3.2  裝備健康管理的管理要素
    2.3.3  裝備健康管理的標準要素
    2.3.4  裝備健康管理的費效要素
  2.4  裝備全壽命周期中健康管理的角色與內容
第3章  裝備健康管理系統的功能組成及關鍵技術
  3.1  主要功能及組成
    3.1.1  主要功能
    3.1.2  系統組成
  3.2  體系架構
    3.2.1  標準式體系結構
    3.2.2  集中式體系結構
    3.2.3  分散式體系結構
    3.2.4  分層融合式體系結構
  3.3  關鍵技術
    3.3.1  狀態監測技術
    3.3.2  故障檢測技術
    3.3.3  故障隔離技術
    3.3.4  故障預測技術
    3.3.5  維修輔助決策技術
  3.4  裝備健康管理系統的典型應用
    3.4.1  陸軍診斷改進計劃(ADIP)
    3.4.2  綜合狀態評估系統(ICAS)
    3.4.3  聯合攻擊戰鬥機PHM系統(JSF-PHM)
    3.4.4  英國軍用車健康綜合管理系統(IVHM)
    3.4.5  幾種典型系統的比較分析
第4章  裝備健康狀態評估的內容及流程
  4.1  裝備健康狀態評估的主要內容
    4.1.1  健康狀態評估的定義及目的

    4.1.2  健康狀態評估的影響因素
  4.2  裝備健康狀態評估的基本流程
    4.2.1  健康狀態評估的準備階段
    4.2.2  健康狀態評估的實施階段
    4.2.3  健康狀態評估的分析與反饋階段
  4.3  裝備健康狀態的定性與定量評估
    4.3.1  定性評估
    4.3.2  定量評估
  4.4  裝備健康狀態評估的相關標準及要求
    4.4.1  PHM相關標準
    4.4.2  典型裝備的狀態評估標準
第5章  裝備典型狀態的評估方法及原理
  5.1  模糊綜合評判法
    5.1.1  模糊集與模糊隸屬度的概念
    5.1.2  模糊聚類原理
    5.1.3  實施步驟
    5.1.4  模糊綜合評判法的主要特點
  5.2  基於典型人工智慧演算法的裝備狀態評估
    5.2.1  基於BP神經網路的狀態評估模型
    5.2.2  基於支持向量機(SVM)的狀態評估模型
    5.2.3  基於DBN的狀態評估模型
    5.2.4  基於CNN的狀態評估模型
    5.2.5  基於GCN的狀態評估模型
  5.3  基於AHP的複雜裝備狀態綜合評估模型
    5.3.1  AHP基本原理
    5.3.2  實施步驟
    5.3.3  AHP的特點
  5.4  裝備效能評估模型
    5.4.1  ARINC系統效能模型
    5.4.2  WSEIAC系統效能模型
    5.4.3  AAM系統效能模型
    5.4.4  AN系統效能模型
    5.4.5  裝備效能-費用評價模型
    5.4.6  裝備技術-費用複合模型
第6章  裝甲車輛的主要性能(狀態)評估指標
  6.1  裝甲車輛健康狀態的表徵參數
    6.1.1  功能參數
    6.1.2  結構參數
    6.1.3  響應參數
    6.1.4  工作參數
  6.2  裝甲車輛底盤系統的主要性能(狀態)評估指標
    6.2.1  蓄電池的荷電狀態評估指標
    6.2.2  原位空擋加速性能評估指標
    6.2.3  機動加速性能評估指標
    6.2.4  發動機氣缸磨損狀態評估指標
    6.2.5  基於油液分析的綜合傳動裝置磨損狀態評估指標
第7章  基於多參數的裝甲車輛發動機健康狀態評估方法
  7.1  發動機狀態參數分析及評估指標確定方法
    7.1.1  發動機性能(狀態)參數的分類及特點
    7.1.2  評估指標的分類及選用原則

  7.2  技術狀態評估參數的檢測及指標提取
    7.2.1  壓力參數檢測及指標提取
    7.2.2  轉速參數檢測及指標提取
    7.2.3  供油提前角參數檢測及指標提取
    7.2.4  燃油流量監測及指標提取
    7.2.5  振動參數檢測及指標提取
  7.3  發動機技術狀態評估案例分析
    7.3.1  基於模糊貼近度的柴油機狀態評估應用
    7.3.2  基於BP神經網路模型的評估方法
第8章  基於振動信號特徵的某型綜合傳動裝置健康狀態評估
  8.1  概述
    8.1.1  綜合傳動裝置的結構組成及工作原理
    8.1.2  綜合傳動裝置常見故障及原因分析
  8.2  綜合傳動裝置振動數據採集與特徵分析
    8.2.1  振動感測器布局及數據採集
    8.2.2  振動信號頻譜特性分析
    8.2.3  評估指標的提取及優化
  8.3  綜合傳動裝置振動評估標準的建立
    8.3.1  現有振動評價標準及方法分析
    8.3.2  評估相對標準的建立
    8.3.3  評估類比標準的建立
    8.3.4  評估絕對標準的初步建立
  8.4  綜合傳動裝置劣化規律研究案例
第9章  裝甲車輛綜合狀態評估
  9.1  基於AHP的複雜裝備健康狀態評估模型
  9.2  基於故障扣分準則的健康度評估模型
    9.2.1  故障編碼信息
    9.2.2  基於IFAHP-TOPSIS故障排序方法
    9.2.3  IFTOPSIS故障排序方法的應用實例
  9.3  裝備健康狀態的綜合評估典型應用
    9.3.1  裝備層次結構與指標體系建模
    9.3.2  某型裝備的健康度評估結果
第10章  狀態評估與健康管理的應用構想及發展趨勢
  10.1  狀態評估與健康管理對裝備建設的作用及意義
    10.1.1  對裝備通用質量特性論證的影響
    10.1.2  對裝備研製生產的影響
    10.1.3  對裝備管理與維修保障的影響
  10.2  裝甲車輛健康管理系統的設計及應用構想
    10.2.1  系統設計原則
    10.2.2  系統功能需求分析
    10.2.3  總體設計方案
  10.3  故障預測與健康管理的發展趨勢及經驗啟示
參考文獻

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