装备RMS综合仿真技术研究

装备RMS综合仿真技术研究

论文摘要

装备RMS要求作为装备战术技术指标的重要组成部分,对装备的作战效能、使用保障费用等都产生重要的影响。为了实现装备和整个保障系统的最佳结合,有必要在包括装备研制和使用的整个寿命周期来综合考虑RMS相关因素。国内目前虽然开展了装备可靠性工程和维修性工程,从设计上部分解决了装备的保障问题。但仅提高可靠性和维修性,而忽视其它与保障有关的影响因素,还不能有效改善装备的性能。本文在对装备全寿命周期RMS仿真模型进行适用性分析的基础上,以目标树/成功树-动态主逻辑图(GTST-DMLD)作为装备RMS建模框架,提出了全寿命周期各阶段装备RMS综合描述模型的建模方法,建立了面向全系统全要素的装备RMS一体化综合模型。结合计算机仿真技术,给出了基于装备RMS描述模型的系统仿真模型及相应的仿真流程。为装备全寿命RMS优化权衡和维修保障能力的提高提供了一种可行的技术手段。主要的研究内容包括:(1)分析武器装备全寿命周期RMS工作内容以及流程。结合国军标,对建模仿真在装备全寿命周期中的作用和工作接口进行分析,导出装备RMS仿真模型应具有的特性,为支持全寿命RMS仿真研究提供适用的模型基础。(2)利用GTST-DMLD对装备系统建模。针对装备不同的寿命周期阶段,结合各阶段特点建立不同层次、不同粒度的描述模型,引入了层次化建模思想,提出了基于GTST-DMLD的维修保障过程模型的集成方法,以满足不同阶段不同对象的建模要求。(3)建立了装备RMS仿真模型,针对不同的仿真对象对仿真模型进行了模块划分。在对系统评价指标和维修保障流程进行分析的基础上,给出了各个仿真模块的仿真流程。文章的最后用一个示例说明了本文所研究的建模仿真方法的有效性。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 研究目的与意义
  • 1.2 国内外研究现状与发展趋势
  • 1.2.1 国内外装备RMS 建模仿真技术研究现状
  • 1.2.2 建模仿真技术发展现状
  • 1.2.3 国内外研究差距
  • 1.2.4 GTST-DMLD 建模方法研究现状
  • 1.3 论文的主要工作
  • 1.4 论文结构与安排
  • 第二章 装备RMS 建模仿真适用性研究
  • 2.1 建模仿真需求分析
  • 2.1.1 仿真模型的要求和特性
  • 2.1.2 装备RMS 建模框架
  • 2.2 装备全寿命周期RMS 工作
  • 2.2.1 装备研制阶段的RMS 综合
  • 2.2.2 装备寿命周期各阶段RMS 工作综述
  • 2.2.2.1 全寿命周期各阶段可靠性主要工作及工作项目
  • 2.2.2.2 全寿命周期各阶段维修性主要工作及工作项目
  • 2.2.2.3 全寿命周期各阶段保障性主要工作及工作项目
  • 2.3 建模仿真在装备全寿命周期的应用
  • 第三章 基于GTST-DMLD 的装备RMS 建模
  • 3.1 GTST-DMLD 建模方法
  • 3.1.1 GTST-DMLD 建模符号
  • 3.1.2 GTST-DMLD 建模步骤
  • 3.1.3 模型的定性和定量分析
  • 3.2 寿命周期各阶段RMS 建模研究
  • 3.2.1 论证阶段的建模仿真
  • 3.2.2 方案阶段的建模仿真
  • 3.2.3 工程研制与定型阶段的建模仿真
  • 3.2.4 生产阶段的建模仿真
  • 3.2.5 模型的信息封装
  • 第四章 使用阶段装备RMS 仿真模型
  • 4.1 装备RMS 仿真评价参数
  • 4.1.1 装备RMS 综合参数
  • 4.1.2 使用可用度
  • 4.1.3 任务可靠度
  • 4.2 装备的维修保障概述
  • 4.2.1 装备的维修保障过程
  • 4.2.2 维修保障资源
  • 4.3 仿真模块和仿真逻辑
  • 4.3.1 仿真总控模块
  • 4.3.2 可靠性仿真模块
  • 4.3.3 维修仿真模块
  • 4.3.4 保障资源仿真模块
  • 第五章 示例研究
  • 5.1 背景
  • 5.2 某舰推进装置供电系统的GTST-DMLD 模型
  • 5.3 供电系统的RMS 仿真模型
  • 5.4 仿真示例
  • 结束语
  • 致谢
  • 参考文献
  • 作者在学期间取得的学术成果
  • 相关论文文献

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