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121.
为详细研究降雨量对OD行程时间可靠性的影响,基于Uber 出行共享的3 年美国波士顿10 对OD行程时间数据及WeatherUnderground 网站提供的小时历史天气,构建了OD行程时间高斯混合模型(GMM). 模型参数利用EM法进行求解,K 值根据K-S 检验后的P 值 (大于0.500 0)进行确定,模型分位数利用二分法进行求解. 提出一种基于缓冲指数(BI)的新指标——缓冲指数变化率(BIVR)作为定量评估指标. 结果表明:降雨会降低总体OD行程时间可靠性,降低效果随降雨量提高而增强,但增强效果并不明显;尽管可能性较低,但当降雨处于次要影响因素时可能提高可靠性;小雨天气可视为正常天气;雨天可靠性显著低于正常天气,居民在雨天(除小雨外)出行应预留更多时间. 相似文献
122.
123.
汽车质量索赔信息与可靠性分析 总被引:1,自引:0,他引:1
汽车质量索赔信息来源于汽车生产企业的特约维修站,可以从多方面对汽车的可靠性进行评价和分析。分析 了质量索赔信息的内涵及其与可靠性的关系,以一国产轿车为实例阐述了基于质量索赔信息的可靠性评价方法。 相似文献
124.
以某型舰炮为结构模型,运用可靠性的方法对其在设计、生产过程中可靠性进行分析和预测,达到对舰炮可靠性技术研究的目的。借助可靠性试验有效地对舰炮进行可靠性评估和评定,提出了小口径舰炮达到规定的可靠性指标的方法。 相似文献
125.
基于系统可靠性概念,构建了城市轨道交通系统的可靠性指标体系,提出了运营可靠度、运营恢复度及运营利用率等指标的定义,给出了相应的计算方法。应用该方法计算了上海轨道交通1、2、3号线的可靠性指标。 相似文献
126.
应用模糊综合评判对接触网进行可靠性分配 总被引:3,自引:0,他引:3
研究目的:接触网是电力牵引供电设备的重要组成部分,只有对它进行可靠性优化设计,才能保证机车安全运行。研究方法:本文通过分析可靠性分配的影响因素,提出了一种基于模糊数学原理的模糊综合评判法对接触网系统可靠性分配进行最优决策,即确定影响接触网各部件可靠性水平的因素集以及因素的权重集,再根据接触网每一类部件对各个因素的隶属度作出模糊综合决策,把接触网规定的可靠性指标合理地分配给组成该系统的每个子系统,既使整个系统的可靠性得到保证又能取得很好的经济效益,并把它的算法编成了程序。研究结果:结果接触悬挂分配的可靠度最高,其次分别为支持装置、定位装置、支柱与基础。研究结论:为铁路部门对接触网系统进行可靠性优化设计提供了一种实用可行的方法,有待在设计实践中进一步完善。 相似文献
127.
海洋平台结构系统可靠性分析及其构件安全等级评判 总被引:3,自引:0,他引:3
海洋平台在服役期间将遭遇恶劣的环境载荷,研究其系统可靠性并评价其构件安全等级有着重大意义。本文采用分技界限法寻找结构的主要失效路径,以Ditlevsen界限法求取结构的系统失效概率,最后引进模糊综合评判方法对结构作综合评判.由此得到结构构件的安全等级。文中还具体分析了圆管截面极限方程的建立,讨论了影响系数对系统可靠性计算的影响,得到影响系数与系统失效概率的定性关系。按以上思路编制了空间刚架的通用可靠性分析程序,算例表明程序是合理有效的。 相似文献
128.
129.
Prediction of fatigue life and estimation of its reliability on the parts of an air suspension system 总被引:1,自引:0,他引:1
K. J. Jun T. W. Park S. H. Lee S. P. Jung J. W. Yoon 《International Journal of Automotive Technology》2008,9(6):741-747
Air suspension systems have been implemented in various commercial vehicles, such as buses and special purpose trucks, because
of the comfortable ride and easy height control. An evaluation of the durability of vehicle parts has been required for service
life and safety starting in the early stages of design. The cyclic load applied to the vehicle can cause fatigue failure of
parts, such as the suspension frame. This paper presents a method to predict the fatigue life of the suspension frame at the
design stage of the air suspension system used in a heavy-duty vehicle. To estimate the fatigue life using the SN method,
the Dynamic Stress Time History (DSTH) is necessary for the part of interest. DSTH can be obtained from the results of the
flexible body dynamic analysis using the Belgian road simulation and the Modal Stress Recovery (MSR) method. Furthermore,
the reliability of the predicted fatigue life can be evaluated by considering the variations in material properties. The probability
and distribution of the expected life cycle can be obtained using experimental design with a minimum number of simulations.
The advantage of using statistical methods to evaluate the life cycle is the ability to predict replacement time and the probability
of failure of mass-produced parts. This paper proposes a rapid and simple method that can be effectively applied to the design
of vehicle parts. 相似文献
130.