第一篇 导弹可靠性分析方法 1
第1章 导弹可靠性分析导论 1
1.1 引言 1
1.1.1 可靠性是战争的产物 1
1.1.2 可靠性是军用产品的首要质量指标 1
1.1.3 研究导弹可靠性的意义 2
1.2 国内外研究现状 3
1.2.1 国外研究现状 3
1.2.2 国内研究现状 4
1.3 本篇主要内容 6
第2章 导弹可靠性结构分析 7
2.1 导弹的系统结构 7
2.1.1 导弹原理图 7
2.1.2 战斗部结构图 7
2.1.3 发动机结构图 8
2.2 导弹可靠性框图 9
2.2.1 导弹整体可靠性结构 9
2.2.2 各级分系统可靠性结构 9
第3章 导弹可靠性计算方法 11
3.1 导弹各单元可靠性计算 11
3.1.1 一次工作零部件的可靠性 11
3.1.2 连续工作零部件的可靠性 12
3.1.3 周期性工作零部件的可靠性 13
3.1.4 受力构件的可靠性 14
3.2 各级分系统可靠性计算 15
3.2.1 战斗部可靠性 15
3.2.2 头-体分离系统可靠性 15
3.2.3 控制系统可靠性 15
3.2.4 二级发动机可靠性 16
3.2.5 二级壳体可靠性 16
3.2.6 级间分离系统可靠性 16
3.2.7 一级发动机可靠性 16
3.2.8 一级壳体可靠性 16
3.2.9 推力向量控制系统可靠性 17
3.2.10 弹翼可靠性 17
3.3 导弹整体可靠性计算 17
3.4 导弹可靠性计算示例 17
第4章 导弹可靠性多层次模糊评价方法 19
4.1 建立导弹可靠性评价指标体系 19
4.2 构建导弹可靠性评价判断矩阵 20
4.3 建立导弹可靠性模糊评价矩阵 21
4.4 导弹可靠性评价结果 22
第5章 导弹软件可靠性分析方法 24
5.1 导弹软件可靠性定义 24
5.2 导弹软件可靠性分析的基本任务 24
5.2.1 影响软件可靠性的因素 24
5.2.2 软件失效机理分析 25
5.2.3 软件错误分类 25
5.3 导弹软件可靠性模型和分析方法 26
5.3.1 面向时间的可靠性模型 27
5.3.2 面向错误数与数据的可靠性模型 31
5.3.3 软件模块分析方法 36
5.3.4 基于面向对象技术的软件可靠性预测模型 39
5.3.5 模型的应用及评定过程 40
5.4 导弹软件可靠性计算示例 42
5.4.1 示例1 42
5.4.2 示例2 42
第6章 导弹超期服役可靠性分析方法 44
6.1 引言 44
6.2 导弹超期服役的特点 44
6.3 导弹超期服役时定期检测的贮存可靠性预测模型 45
6.3.1 建模思路 45
6.3.2 模型建立 46
6.4 实例分析 48
6.5 本篇小结 48
参考文献 49
第二篇 导弹发射系统可靠性分析方法 52
第7章 导弹发射系统可靠性导论 52
7.1 引言 52
7.2 国内外研究现状 53
7.2.1 国外研究现状 53
7.2.2 国内研究现状 54
7.3 本篇主要内容 54
第8章 系统可靠性评估的一般模型 56
8.1 系统可靠性的量化指标 57
8.2 系统可靠性评估的数学模型 63
8.2.1 串联系统 64
8.2.2 并联系统 65
8.2.3 混联系统 66
第9章 导弹发射系统分析 70
9.1 导弹发射系统的定义及其组成 70
9.2 导弹发射系统任务剖面 71
9.2.1 作战任务剖面 71
9.2.2 训练任务剖面 72
9.2.3 发射任务剖面 73
第10章 导弹发射系统可靠性评估模型 74
10.1 导弹发射系统可靠性结构分析 74
10.2 导弹发射系统可靠性评估方法 75
10.2.1 导弹发射系统单元的密度函数 75
10.2.2 导弹发射系统可靠性评估的最大熵方法 75
10.2.3 导弹发射系统可靠性验前矩计算 76
10.2.4 导弹发射系统可靠性的Bayes评估模型 78
10.3 导弹发射系统可靠性评估示例 78
第11章 导弹发射中人因可靠性分析方法 81
11.1 人因可靠性分析方法研究现状 81
11.1.1 第一代HRA方法 82
11.1.2 第二代HRA方法 83
11.1.3 HRA方法的发展 83
11.2 导弹发射中人因失误机理分析 83
11.2.1 机理模型 83
11.2.2 导弹发射过程中人因失误的因素 84
11.2.3 导弹发射中人因失误原因分析 86
11.3 导弹发射中人因可靠性分析方法 86
11.3.1 人因可靠性分析的一般流程 86
11.3.2 导弹发射中人因可靠性分析的常用方法 86
11.4 导弹发射中人因可靠性分析举例 96
11.5 提高导弹发射人因可靠性的措施 97
11.5.1 加强培训手段、提高专业素质,增强发射人员的可靠性 97
11.5.2 改善工作环境、自然环境,增强发射人员的可靠性 98
11.6 本篇小结 98
参考文献 98
第三篇 复杂电磁环境下导弹武器系统作战可靠性分析方法 101
第12章 复杂电磁环境下导弹武器系统作战可靠性导论 101
12.1 引言 101
12.2 国内外研究现状 102
12.2.1 国外研究现状 102
12.2.2 国内研究现状 104
12.3 本篇主要内容 107
第13章 导弹作战的战场电磁环境建模 108
13.1 电磁辐射因素 108
13.1.1 自然电磁辐射 108
13.1.2 人为无意辐射 109
13.1.3 人为有意辐射 109
13.2 影响导弹作战的电磁威胁信号 110
13.3 战场电磁环境建模 112
13.3.1 战场电磁环境参数 112
13.3.2 战场电磁环境综合场强计算 113
第14章 导弹武器系统作战可靠性分析模型 119
14.1 基本概念 119
14.1.1 基本可靠性与任务可靠性 119
14.1.2 导弹作战可靠性 120
14.1.3 环境因子 121
14.2 导弹武器系统作战阶段及功能模块划分 121
14.3 导弹作战可靠性分析模型的建立 124
14.3.1 机动阶段 125
14.3.2 发射阶段 125
14.3.3 飞行阶段 127
14.3.4 引爆阶段 129
14.3.5 正常环境下导弹武器系统可靠性预计模型 129
第15章 电磁环境下基于加速应力理论的导弹作战可靠性建模 132
15.1 电磁干扰机理及其危害 132
15.1.1 电磁干扰机理 132
15.1.2 电磁干扰危害 133
15.2 复杂电磁环境对导弹作战可靠性的影响 134
15.2.1 分析思路 134
15.2.2 导弹武器系统电磁作用流图 136
15.3 电子设备电磁兼容性概率模型 139
15.4 基于加速应力理论的导弹作战可靠性模型 140
第16章 导弹武器系统作战可靠性仿真计算 143
16.1 仿真计算准备 143
16.1.1 基本方法 143
16.1.2 数据需求 143
16.2 仿真计算过程及结果分析 147
16.2.1 正常环境下导弹武器系统作战可靠性计算 147
16.2.2 电磁环境下导弹武器系统作战可靠性计算 150
16.2.3 计算结果分析 158
16.3 提高导弹武器系统作战可靠性的对策 159
16.3.1 屏蔽 159
16.3.2 规避 161
16.4 本篇小结 163
参考文献 164
第四篇 导弹武器系统可靠性分配方法 168
第17章 导弹武器系统可靠性分配导论 168
17.1 引言 168
17.1.1 可靠性工程的发展 168
17.1.2 影响导弹武器系统可靠性的主要因素 169
17.1.3 研究导弹武器系统可靠性分配的意义 170
17.2 国内外研究现状 171
17.2.1 国外研究现状 171
17.2.2 国内研究现状 172
17.3 本篇主要内容 173
第18章 系统可靠性设计与分配概述 175
18.1 可靠性的概念 175
18.2 可靠性设计的概念 176
18.3 可靠性设计的目的与任务 176
18.4 可靠性设计的基本原则 176
18.5 可靠性要求 177
18.6 可靠性分配的目的 178
18.7 可靠性指标分配的准则 178
第19章 导弹武器系统可靠性分配的基本方法 179
19.1 导弹结构及其可靠性框图 179
19.1.1 弹头 179
19.1.2 头-体分离系统 180
19.1.3 控制系统 180
19.1.4 发动机 182
19.2 可靠性分配方法 182
19.2.1 任务可行分配法 182
19.2.2 代数法 183
19.2.3 等分法 184
19.2.4 根据分系统复杂度分配法 184
第20章 导弹武器系统以可靠度为指标的可靠性分配模型 186
20.1 导弹整体可靠性的分配 186
20.2 弹头、头-体分离系统和发动机的可靠性分配 187
20.2.1 弹头的可靠性分配 187
20.2.2 头-体分离系统的可靠性分配 187
20.2.3 发动机的可靠性分配 187
20.3 控制系统的可靠性分配 188
20.4 导弹武器系统可靠性分配示例 188
20.5 本篇小结 190
参考文献 190