轨道交通RAMS工程基础

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孙帮成 编
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  • 系统工程
  • 风险评估
  • 质量管理
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出版社: 机械工业出版社
ISBN:9787111453840
版次:1
商品编码:11436652
品牌:机工出版
包装:平装
开本:16开
出版时间:2014-03-01
用纸:胶版纸
页数:285

具体描述

内容简介

  《轨道交通RAMS工程基础》详细介绍了轨道交通车辆RAMS&LCC;技术的相关内容,RAMS管理部分系统论述了轨道交通车辆的RAMS的影响因素、如何制定RAMS工作大纲以及RAMS工作项目的选择原则、如何进行供应商的RAMS验收、如何开展RAMS阶段评审;RAMS工程技术部分结合典型案例分析详细介绍了各项RAMS工程技术在轨道交通车辆上的实施方法;LCC部分结合多年的工程实践,详细介绍了LCC分析方法及程序;RAMS信息数据部分结合所开发的轨道交通车辆的RAMS数据库,阐明了如何进行数据设计、分析及管理。本书可供从事轨道交通RAMS工作相关工程技术人员及高等院校教学使用。

目录

序言
前言
第1章RAMS/LCC的基本概念
1.1RAMS/LCC基本术语与定义
1.2可靠性常用的三大指标
1.3RAMS的组成及其关系
1.3.1可用性方面的关系
1.3.2安全性方面的关系
1.4RAMS与LCC的关系
第2章轨道列车产品RAMS工程及管理
2.1概述
2.1.1轨道列车产品RAMS管理的基本原则
2.1.2RAMS管理的基本方法
2.2轨道列车产品RAMS的影响因素
2.2.1概述
2.2.2人为影响因素
2.2.3其他RAMS影响因素
2.2.4影响因素的管理
2.3轨道列车产品RAMS寿命周期
2.3.1轨道列车产品的寿命周期
2.3.2系统寿命周期各阶段的关系
2.3.3寿命周期RAMS责任
2.4轨道列车产品RAMS工作项目管理
2.4.1轨道列车产品RAMS工作项目
2.4.2轨道列车产品RAMS工作项目选择原则
2.4.3轨道列车产品RAMS工作项目基本要求
2.5RAMS大纲
2.5.1制定RAMS大纲的步骤
2.5.2RAMS大纲示例
2.6轨道列车产品供应商RAMS管理
2.6.1验收评审组织管理
2.6.2验收会议前准备
2.6.3召开验收会议
2.6.4验收意见的落实
2.6.5验收文件管理
2.6.6验收部门职责
2.6.7轨道列车产品验收的类型和验收点的设置
2.6.8轨道列车产品转阶段RAMS验收
2.6.9轨道列车产品RAMS专题验收
2.6.10供应商RAMS验收的注意事项

2.7轨道列车产品RAMS阶段评审
2.7.1RAMS审核类型和评审点
2.7.2阶段RAMS评审的主要内容
2.7.3阶段RAMS评审的组织与实施
2.7.4阶段RAMS评审的注意事项
第3章RAMS工程技术
3.1RAMS设计技术
3.1.1冗余设计
3.1.2健壮设计
3.1.3热设计
3.1.4电磁兼容设计
3.1.5耐环境设计
3.1.6标准化、互换性、通用性和模块化设计
3.2可靠性模型
3.2.1可靠性框图
3.2.2可靠性模型
3.3可靠性分配及预计
3.3.1可靠性分配的目的
3.3.2可靠性分配的原则
3.3.3可靠性分配的方法
3.3.4可靠性预计的目的
3.3.5可靠性预计方法
3.3.6可靠性分配与可靠性预计的关系
3.4故障模式影响分析
3.4.1概述
3.4.2方法
3.4.3过程与步骤
3.5故障树分析
3.5.1概述
3.5.2方法
3.5.3过程和步骤
3.6事件树分析
3.6.1概述
3.6.2过程和步骤
3.6.3事件树分析与故障树分析方法的综合应用
3.7危害及风险管理
3.7.1危害识别
3.7.2危害分析
3.7.3风险评估
3.7.4安全原则和规范要求符合性评估(DSA)
3.7.5定量风险评估
3.8维修性设计与分析
3.8.1维修性要求
3.8.2维修性模型
3.8.3维修性分配
3.8.4维修性预计
3.8.5维修性设计准则
3.8.6以可靠性为中心的维修(RCM)
3.8.7使用维修任务分析O&MTA;
第4章全寿命周期成本
4.1目的及意义
4.2产品的寿命周期阶段
4.3全寿命周期成本构成
4.4LCC模型
4.4.1LCC模型的特点
4.4.2LCC模型要求
4.4.3LCC分解
4.4.4REMAIN LCC模型
4.5LCC分析的一般步骤
4.5.1规定目标
4.5.2确定假设
4.5.3建立费用分解结构
4.5.4选择费用估算方法
4.5.5收集数据
4.5.6估算单元费用
4.5.7敏感性分析
4.5.8不确定性分析
4.5.9结果输出
第5章可靠性试验
5.1基本概念
5.2可靠性试验的分类
5.2.1工程试验与统计试验
5.2.2实验室模拟试验与使用现场试验
5.2.3筛选试验与寿命试验
5.2.4全数试验与截尾试验
5.3可靠性试验的主要因素
5.3.1试验条件
5.3.2故障判据
5.3.3试验剖面
5.4可靠性试验前的条件
5.4.1试验计划
5.4.2试验程序
5.4.3可靠性预计
5.4.4故障模式、影响及危害分析
5.4.5环境试验
5.4.6温度试验
5.4.7振动试验
5.4.8试验质量控制和保证措施
5.4.9试验前准备工作评审
5.5环境应力筛选试验
5.5.1基本概念
5.5.2环境应力筛选的作用及应用
5.5.3环境应力筛选的基本特征
5.5.4环境应力筛选与有关工作的关系
5.5.5环境应力筛选的几种典型筛选应力
5.5.6典型应力的筛选效果比较
5.6可靠性增长试验
5.6.1基本概念
5.6.2可靠性增长的基本过程
5.6.3可靠性增长试验的基本方法
5.6.4可靠性增长模型
5.6.5可靠性增长试验计划
5.6.6可靠性增长试验的管理
5.7可靠性验证试验
5.7.1基本概念
5.7.2可靠性验证试验计划
5.7.3指数寿命型统计试验方案
第6章RAMS信息数据
6.1数据设计
6.1.1数据收集的目的
6.1.2数据类型
6.1.3数据来源及特点
6.1.4数据收集要求和程序
6.1.5故障数据的判定和记录
6.2系统总体需求
6.2.1设计目标
6.2.2需求分析
6.2.3平台开发
6.3数据分析及管理
6.3.1数据加工处理
6.3.2数据分析
6.3.3数据管理
参考文献

前言/序言


《现代交通运输安全可靠性工程导论》 本书深入探讨了现代交通运输系统在设计、建造、运营和维护全生命周期中,如何实现和保障其安全、可靠、可用和可维修性(RAMS)的关键理论与实践。我们认识到,随着交通运输网络的日益复杂化和互联化,确保每一环节的稳健运行,对于保障公众生命财产安全、提升运输效率、减少运营成本以及应对潜在风险至关重要。 全书围绕RAMS工程的核心理念展开,从基础理论的构建出发,逐步深入到具体的工程方法和技术应用。 第一部分:RAMS工程的理论基石 可靠性工程(Reliability Engineering): 详细阐述了可靠性的基本概念,包括失效模式、失效机制、失效率、平均失效间隔时间(MTBF)等关键指标。我们将系统地介绍不同类型的可靠性模型,如指数分布、威布尔分布、伽马分布等,并探讨如何运用统计学方法对系统和组件的可靠性进行建模、预测和评估。本书还将覆盖故障树分析(FTA)、事件树分析(ETA)等定性分析技术,帮助读者识别潜在的失效路径和危险源。 可用性工程(Availability Engineering): 聚焦于系统在需要时能够按照要求运行的能力。本书将解释可用性的不同层次,包括固有可用性、运维可用性,并探讨影响可用性的关键因素,如维修周期、维修时间、备件管理等。读者将学习如何通过建模和仿真来优化系统的可用性指标,以及如何制定有效的维护策略以最大化系统的运行时间。 可维修性工程(Maintainability Engineering): 深入分析可维修性的定义、衡量方法和设计原则。本书将详细介绍可维修性设计中的关键考量,例如易于诊断、易于更换、易于测试等。我们将探讨如何通过系统设计来缩短故障排除和修复时间,以及如何通过优化维修流程来提高整体维修效率,最终降低运营成本。 安全性工程(Safety Engineering): 强调了保障人员、环境和资产免受伤害的重要性。本书将系统性地介绍安全设计的基本原则,如风险评估、危险源识别、安全防护措施的设计和验证。读者将学习到如何运用诸如失效模式与影响及危害性分析(FMECA)、危险可操作性分析(HAZOP)等定量和定性方法来系统地识别和控制潜在的安全风险,并确保符合相关的安全法规和标准。 第二部分:RAMS工程的分析与评估方法 数据收集与分析: 强调了可靠的现场数据和历史数据对于RAMS分析的根本性作用。本书将指导读者如何有效地收集、管理和分析与系统性能、故障和维修相关的各种数据。我们将介绍数据清洗、异常值处理、数据可视化等技术,以及如何利用这些数据来支撑可靠性模型的建立和验证。 数学建模与仿真: 深入探讨用于RAMS分析的数学工具和仿真技术。读者将学习到如何构建马尔可夫链模型、排队论模型以及其他离散事件仿真模型,以模拟复杂系统的运行行为和失效过程。通过仿真,可以更深入地理解系统在不同工况下的性能表现,并为优化设计和维护策略提供科学依据。 可靠性分配与分配: 阐述了如何在系统设计阶段,将整体的可靠性指标合理地分配给子系统和组件。本书将介绍常用的可靠性分配方法,例如比例分配法、等效分配法等,并强调在分配过程中需要考虑的约束条件和权衡因素。 失效模式与影响及危害性分析(FMECA): 详细讲解FMECA的执行步骤和应用。读者将学习如何系统地识别系统中所有可能的失效模式,评估其发生概率、影响程度和潜在的危害性,并据此提出改进措施,以降低风险。 系统安全性分析(SSA): 介绍如何对整个交通运输系统进行全面的安全性评估。本书将涵盖从宏观层面到微观层面的安全风险分析,包括操作风险、人为失误风险、环境风险等,并指导读者如何建立和应用安全分析框架。 第三部分:RAMS工程在交通运输中的应用 基础设施RAMS: 重点关注轨道、桥梁、隧道、车站等关键基础设施的可靠性与安全性设计。本书将探讨如何通过材料选择、结构设计、监测技术和维护策略来提升基础设施的长期稳定性和安全性。 车辆RAMS: 针对动车组、地铁车辆、信号系统等交通工具的可靠性设计与运行保障。我们将深入分析车辆的关键子系统(如牵引系统、制动系统、信号系统)的可靠性特性,并介绍如何通过冗余设计、故障诊断和预测性维护来提高车辆的可用性和安全性。 运营管理RAMS: 探讨在实际运营过程中,如何通过科学的调度、监控和应急响应机制来维持系统的RAMS水平。本书将介绍如何建立有效的事件管理系统,以及如何通过持续的性能监测和反馈来优化运营策略,降低运营风险。 维护策略与优化: 详细阐述不同类型的维护策略,包括预防性维护、预测性维护、状态监测维护等,并分析其在不同交通运输场景下的适用性。本书将介绍如何根据系统的RAMS特性和运营需求,制定最优的维护计划,以实现成本效益和性能保障的最佳平衡。 本书特色: 理论与实践相结合: 既有严谨的理论推导和数学模型,又紧密结合交通运输领域的实际工程案例。 全面系统: 覆盖RAMS工程的各个方面,为读者提供一个完整的知识体系。 方法论指导: 提供清晰的分析方法和评估工具,帮助读者解决实际工程问题。 前瞻性视角: 关注新兴技术(如大数据、人工智能)在RAMS工程中的应用前景。 《现代交通运输安全可靠性工程导论》旨在为交通运输领域的工程师、研究人员、管理者以及相关专业的学生提供一本不可或缺的参考书。通过掌握本书所阐述的理念和方法,读者将能够更有效地设计、运营和维护安全、可靠、高效的交通运输系统,为构建更加美好的出行环境贡献力量。

用户评价

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这本书真的是一次意外的发现,当我怀揣着对轨道交通领域一丝好奇,却又对RAMS工程全然陌生的心情翻开它时,内心是充满忐忑的。RAMS,这三个字母在行业内早已如雷贯耳,却一直像一个遥不可及的神秘符号,我深知其在保障轨道交通系统安全、可靠性、可用性和可维修性方面的重要性,也明白它贯穿于整个生命周期的方方面面,但具体如何落地,如何从概念转化为可操作的工程实践,一直是我的知识盲区。然而,《轨道交通RAMS工程基础》这本书,以一种极其清晰且富有逻辑的脉络,为我一一揭开了RAMS的面纱。它没有一开始就抛出晦涩难懂的专业术语,而是从轨道交通工程的宏观视角切入,循序渐进地阐述了RAMS工程的必要性和核心价值。书中对于不同类型轨道交通系统(如地铁、高铁、市郊铁路等)在RAMS需求上的差异性分析,让我对RAMS的针对性和灵活性有了初步的认识。

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不得不提的是,本书在内容编排上的匠心独运。每个章节都逻辑清晰,层层递进,既有宏观的理论概述,也有微观的具体方法。而且,书中对于不同工程背景的读者都考虑到了。即使你并非专业的RAMS工程师,但只要你在轨道交通领域工作,都能从中找到适合自己的切入点。书中对于一些常见RAMS问题的分析和解答,也非常贴合实际工程中的痛点。例如,如何处理因环境因素导致的故障,如何评估和管理第三方供应商的RAMS表现,这些都是实际工作中经常会遇到的难题。

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对于我这样在轨道交通领域初涉RAMS工程的读者来说,本书最大的亮点在于其“基础”二字的体现。它没有堆砌过于深奥的数学模型和复杂的统计理论,而是选择了一条更为循序渐进的学习路径。通过大量的案例分析和图表展示,将抽象的概念具体化、形象化,使得读者能够更容易理解RAMS工程的核心思想和操作方法。书中对于一些关键RAMS标准的解读,例如IEC 61508、EN 50126/50128/50129等,也提供了清晰的指引,帮助读者了解行业通行的规范和要求。

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这本书的价值远不止于理论的科普,它在工程实践层面的指导意义尤为突出。作者并没有停留在概念层面,而是花费了大量篇幅去讲解RAMS在轨道交通项目不同生命周期阶段的应用。从项目初期的概念设计,到详细设计、制造、集成、测试、运营维护,再到最终的退役,每一个阶段都面临着不同的RAMS挑战,而本书都给出了相应的解决方案和工程实践建议。例如,在设计阶段,书中就如何运用RAMS分析指导设计决策,如何选择合适的元器件,如何进行可靠性分配等,都给出了非常详细的步骤和方法。在测试和验证阶段,书中阐述了如何制定有效的RAMS测试计划,如何进行故障注入测试,以及如何通过仿真和现场试验来验证RAMS性能。

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书中对于RAMS在整个轨道交通系统中的作用的阐述,也让我对其重要性有了更深刻的认识。它不仅仅是为了满足法规要求,更是为了保障人民生命财产安全,提升城市交通效率,并最终为轨道交通行业的可持续发展奠定坚实的基础。本书的价值在于,它能够让更多非RAMS专业背景的工程师,例如设计工程师、项目经理、运营人员等,都能理解RAMS的核心概念,并在各自的工作岗位上践行RAMS的原则。

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读完这本书,我最大的感受就是RAMS工程不再是高不可攀的理论,而是可以被理解、可以被实践的。它为我打开了一个全新的视角,让我能够从更专业的角度去审视轨道交通系统的设计、建设和运营。书中对于RAMS数据采集、分析和应用的详细介绍,也让我明白了如何将理论成果转化为实际的工程改进。例如,如何利用故障数据来优化维护计划,如何通过可靠性建模来预测系统寿命,这些都是非常有价值的工程工具。

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更令我印象深刻的是,本书对RAMS各项指标的定义和理解进行了详尽的阐述。可靠性(Reliability)不再是抽象的“不出错”,而是通过失效率、平均故障间隔时间(MTBF)等量化指标来衡量,并深入探讨了如何通过设计、制造、维护等环节来提升可靠性。可用性(Availability)则被解释为系统能够正常运行的时间比例,这直接关系到运营效率和乘客体验,书中对于如何分析和提高可用性的方法,例如冗余设计、快速修复策略等,都给出了非常实用的指导。可维修性(Maintainability)的讲解更是细致入微,从设计可达性、可插拔性到故障诊断的便利性,都与实际的维护工作息息相关。而安全性(Safety),作为RAMS的核心目标之一,本书在这一部分的阐述尤为扎实,深入浅出地讲解了风险评估、安全分析方法(如FTA、FMEA)的应用,以及如何通过多重防护措施来降低事故发生的概率和后果。

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总而言之,《轨道交通RAMS工程基础》是一本集理论深度与实践指导于一体的优秀著作。它不仅能够帮助新手快速入门,也能够为有经验的从业者提供新的思考和解决方案。书中的内容详实、逻辑清晰、案例丰富,充分体现了作者在轨道交通RAMS工程领域的深厚积累。对于任何希望在轨道交通领域做出贡献,并致力于提升系统安全与可靠性的专业人士来说,这本书都绝对是一本不容错过的经典之作。它让我看到了RAMS工程在现代轨道交通建设中的关键地位,也让我对未来的学习和工作充满了信心。

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这本书让我真正理解了RAMS工程并非一个纯粹的技术问题,它更是一种管理理念和工程文化。它要求我们在项目的每一个环节都要注入对安全、可靠性的极致追求。书中对于RAMS工程师的职业素养和必备技能也进行了探讨,这对于我未来的职业发展方向有了更清晰的认识。我尤其喜欢其中关于“设计考虑可靠性”的章节,它打破了我以往认为可靠性只能通过测试和维护来保证的固有观念,让我意识到,在设计之初就融入可靠性理念,才是最经济、最有效的方式。

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在阅读过程中,我惊喜地发现本书对RAMS工程的系统性思维有着深刻的强调。它不仅仅是孤立地看待RAMS的各项指标,而是将它们视为一个相互关联、相互影响的整体。例如,提高系统的可用性往往需要增加冗余,而冗余的增加又可能对系统的可靠性、可维修性以及成本产生影响。本书通过对这些相互作用的分析,帮助读者建立起全局观,避免顾此失彼。书中对于RAMS管理体系的构建和实施也进行了介绍,这对于希望将RAMS工程真正融入日常项目管理流程的从业者来说,具有极高的参考价值。

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很好,如题很好,如题很好,如题很好,如题很好,如题

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很不错的书,很有价值,值得购买

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书的质地一般,但内容能否满足就见仁见智了

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实用,送货很及时,辛苦!

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rams的书还是不错的啊

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挺不错的书,慢慢学习吧

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这本书便宜.... 但是覆盖面太广,内容讲解也不算特别清晰。不过作为甲方看看绰绰有余

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唐车总工主编的一本书,总体来说对rams有一定说明,但目前国内相应的资料太少,有点管中窥豹的感觉

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