Birnbaum-Saunders疲勞壽命分布的統(tǒng)計(jì)分析.pdf_第1頁(yè)
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1、在可靠性壽命試驗(yàn)中,產(chǎn)品失效有各種原因, Birnbaum-Saunders疲勞壽命分布是由于在某種周期應(yīng)力作用下,產(chǎn)品產(chǎn)生裂縫,如果裂縫長(zhǎng)度達(dá)到或超過(guò)某一值時(shí),則產(chǎn)品失效。Birnbaum-Saunders疲勞壽命分布是可靠性分析中常用分布之一。由于此分布的密度函數(shù)較復(fù)雜,導(dǎo)致它的參數(shù)估計(jì)問(wèn)題有較大難度,找到行之有效的參數(shù)估計(jì)方法,至今仍有較大理論意義和應(yīng)用價(jià)值。
  本文首先對(duì)Birnbaum Saunders分布的產(chǎn)生背景、

2、密度函數(shù)形狀、失效率函數(shù)形狀、1X?分布、變異系數(shù)、偏度、原點(diǎn)矩、極大似然估計(jì)做了研究。得出其密度函數(shù)形狀、失效率函數(shù)形狀均為倒浴盆圖形。運(yùn)用矩估計(jì)、逆矩估計(jì)、分位數(shù)估計(jì)等方法對(duì)參數(shù)進(jìn)行了估計(jì),并 Monte Carlo模擬進(jìn)行了比較。由此得出:α,β較小的時(shí)候效果都比較好,并且這幾種方法的效果也相近,矩估計(jì)1的精度稍差些。α,β取值越大效果越差。極大似然估計(jì)雖然精度高些,但需要解非線性方程組,且計(jì)算較為復(fù)雜。當(dāng)α>2時(shí),似然函數(shù)有多個(gè)

3、極大值點(diǎn),因此此方法不好用。當(dāng)n取值越大,分位數(shù)估計(jì)效果就越好,尤其是對(duì)α的估計(jì)較為精確。矩估計(jì)2與逆矩估計(jì)計(jì)算方法是簡(jiǎn)潔的。其次提出三參數(shù)Birnbaum-Saunders。BSI(μ,α,β)疲勞壽命分布,即在BS分布的基礎(chǔ)上增加了位置參數(shù)?,形成了三參數(shù)分布,并對(duì)參數(shù)給出了矩估計(jì)和分位數(shù)估計(jì),對(duì)于應(yīng)用條件也做了隨機(jī)模擬,并舉例計(jì)算。再次進(jìn)一步做了推廣提出了三參數(shù)Birnbaum Saunders BSII(m,α,β)疲勞壽命分布

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