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导弹武器系统作为国防武器系统的重要武器系统之一,在国际军事装备竞争中扮演着越来越重要的角色。近年来,我国开始越来越重视武器系统的可靠性研究。通过武器系统的可靠性提高可以大幅度的提高我国国防现代化建设的水平,随着可靠性工作在武器系统的设计、研发、生产和使用过程中的开展,使得相关的研究、设计、生产和使用人员对导弹武器系统有了更深的了解,间接促进了未来国防武器系统的创新和新武器系统的研发。然而,国内可见文献中为数不多可靠性研究工作和方法大多针对于系统的元件和组成部件研究,对于整体武器系统的可靠性研究工作更是少之又少。因为武器系统往往系统组成复杂、组成部件之间相互干扰和影响,很难用一种方法或者手段解决系统可靠性分析中的所有难题,直接导致了武器系统的可靠性研究工作进展缓慢。空空导弹是导弹家族系统中的重要组成部分,其技术含量高,工艺复杂并且要求具有较高的可靠性。为此,本论文以此类导弹系统为研究对象,研究了导弹系统可靠性的分析方法和过程。首先,对导弹系统进行系统结构分解和功能层次划分,列出各分系统的主要组成部分。详细了解系统的各组成部分的功能和特点,以及系统之间的相互联系,并对相互影响和相互关联的系统之间进行界定区分。其次,根据之前划分的系统结构,对各分系统进行单独的可靠性研究。具体是对导弹的战斗部系统利用ADC模型进行效能评估;对导弹推进系统和导弹制导与控制一体化系统利用测得的有限数据,采用统计学中极少子样数据处理方法进行可靠度的计算;对导弹电源系统进行可靠度的计算和故障模式影响及其危害性分析。最后,通过利用系统的任务阶段时间内的可靠度数据,对系统进行可靠性预计,FMECA和FTA分析,计算了系统的整体可靠度,找出系统的主要失效模式和特定故障顶事件的发生概率和找出导致顶事件发生的基本事件。论文最后以导弹电源系统为研究对象,提出了模糊故障模式影响及危害性分析方法,有效弥补了传统故障模式影响及危害性分析的不足,为系统可靠性研究提供技术基础。本论文系统给出了导弹武器系统的可靠性研究方法,针对导弹武器系统部分分系统可靠性研究中面临的问题给出了相对应的解决方案,同时运用所研究的导弹虚拟出的可靠性数据作为研究基础,具体给出系统可靠性研究的方法和实施步骤,为导弹武器系统的可靠性研究提供了技术手段,为进一步提高我国武器系统的可靠性水平提供参考。