摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
·课题研究的背景和意义 | 第11-12页 |
·故障诊断发展概况 | 第12-13页 |
·智能故障诊断技术 | 第13-18页 |
·基于专家系统的故障诊断 | 第14页 |
·基于模糊理论的故障诊断 | 第14-15页 |
·基于人工神经网络的故障诊断 | 第15页 |
·基于案例推理的故障诊断 | 第15页 |
·基于粗糙集理论的故障诊断 | 第15-18页 |
·故障诊断发展趋势 | 第18-19页 |
·课题的主要研究内容和论文结构 | 第19页 |
·本章小结 | 第19-20页 |
第二章 系统的整体框架结构及通讯模块设计 | 第20-33页 |
·设计基于网络化的数控设备监控系统的必要性 | 第20-21页 |
·远程故障诊断系统体系结构的选择 | 第21-24页 |
·远程诊断体系的分类 | 第21-22页 |
·远程故障诊断系统的工作模式 | 第22-24页 |
·系统构建所采用的关键技术 | 第24-26页 |
·嵌入式技术在控制网络中的应用 | 第25页 |
·工业以太网在车间网络化制造中的优势 | 第25-26页 |
·故障诊断系统的整体框架结构设计 | 第26-28页 |
·故障诊断系统的组成 | 第26-27页 |
·故障诊断的流程图设计 | 第27-28页 |
·通讯模块硬件设计 | 第28-32页 |
·通讯模块的硬件电路芯片选择 | 第29-30页 |
·子功能模块设计 | 第30-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第三章 故障诊断专家系统设计 | 第33-40页 |
·专家系统概述 | 第33-35页 |
·专家系统与应用程序的区别 | 第33页 |
·专家系统的基本设计思想 | 第33-34页 |
·专家系统的基本结构 | 第34-35页 |
·专家系统的设计语言 | 第35页 |
·故障诊断专家系统方案制定 | 第35-36页 |
·在线诊断及其要解决的问题 | 第35-36页 |
·离线诊断及其要解决的问题 | 第36页 |
·故障诊断专家系统的设计 | 第36-39页 |
·数控设备故障诊断专家系统结构 | 第37-38页 |
·专家系统的知识库设计 | 第38页 |
·专家系统的推理机设计 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第四章 改进的模糊Petri网算法的提出 | 第40-56页 |
·Petri网理论概述 | 第40-45页 |
·Petri网的基本概念和术语 | 第42-44页 |
·Petri网的运行规则 | 第44页 |
·Petri网的性质及分析方法 | 第44-45页 |
·高级Petri网 | 第45页 |
·模糊 Petri网 | 第45-49页 |
·模糊逻辑与知识表达 | 第45-46页 |
·模糊Petri网定义 | 第46-49页 |
·模糊Petri网故障诊断模型的研究 | 第49-51页 |
·故障诊断模糊Petri网模型定义 | 第49-50页 |
·推理机的控制策略 | 第50-51页 |
·模糊Petri网故障诊断推理算法的研究 | 第51-54页 |
·模糊Petri网的矩阵表示形式 | 第51-52页 |
·推理运算操作定义 | 第52-53页 |
·改进的并行推理算法 | 第53-54页 |
·Petri网的建模与仿真 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第五章 改进的推理算法验证及人机接口实现 | 第56-68页 |
·数控设备故障特征及其诊断原理 | 第56-59页 |
·数控设备故障特性分析 | 第56-57页 |
·基于Petri网的故障诊断问题的描述 | 第57-59页 |
·模糊Petri网并行推理算法的验证与仿真 | 第59-62页 |
·基于模糊Petri网的局部故障模型 | 第59页 |
·故障诊断与仿真 | 第59-62页 |
·人机接口的实现 | 第62-66页 |
·软件功能设计 | 第62-63页 |
·开发工具简介 | 第63页 |
·面向对象技术 | 第63-65页 |
·人机界面设计 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
第六章 结论与展望 | 第68-69页 |
·结论 | 第68页 |
·展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
附录A Petri网并行推理算法 Matlab源码 | 第72-75页 |
在学研究成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |