摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-10页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 论文研究工作的相关背景 | 第10-12页 |
1.1.1 制造业信息化的发展 | 第10-11页 |
1.1.2 CAD技术的发展与应用 | 第11-12页 |
1.1.3 论文研究问题的提出 | 第12页 |
1.2 论文相关技术的研究现状与研究意义 | 第12-16页 |
1.2.1 研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 研究意义 | 第14-16页 |
1.3 课题来源与主要研究工作 | 第16-17页 |
1.3.1 课题的来源 | 第16页 |
1.3.2 主要研究工作 | 第16-17页 |
1.4 本章小结 | 第17-18页 |
2 镀膜设备智能设计基础信息库的总体方案设计 | 第18-22页 |
2.1 镀膜设备智能设计的技术思想 | 第18-19页 |
2.2 镀膜设备智能设计系统的集成框架 | 第19-20页 |
2.3 镀膜设备智能设计基础信息库的功能模型 | 第20-21页 |
2.4 本章小结 | 第21-22页 |
3 基于网络的镀膜设备标准件库的研究与开发 | 第22-47页 |
3.1 镀膜设备标准零部件的分析 | 第22-24页 |
3.1.1 镀膜设备标准零部件的分类分析 | 第22-23页 |
3.1.2 镀膜设备标准零部件的数据信息分析 | 第23-24页 |
3.2 标准件库管理系统的总体结构与功能设计 | 第24-28页 |
3.2.1 标准件库管理系统的总体结构设计 | 第24-25页 |
3.2.2 标准件库管理系统的功能设计 | 第25-28页 |
3.2.2.1 标准件信息管理模块 | 第26-27页 |
3.2.2.2 标准件参数化绘图模块 | 第27-28页 |
3.3 标准件数据库的设计 | 第28-32页 |
3.3.1 数据库概述 | 第28页 |
3.3.2 标准件数据库结构设计 | 第28-32页 |
3.3.2.1 标准件数据库概念设计 | 第28-30页 |
3.3.2.2 标准件数据库逻辑设计 | 第30-32页 |
3.3.2.3 标准件数据库物理设计 | 第32页 |
3.4 标准件参数化绘图的开发 | 第32-37页 |
3.4.1 ObjeetARX应用程序开发基础 | 第33-35页 |
3.4.1.1 AutoCAD数据库 | 第34页 |
3.4.1.2 应用程序创建方法 | 第34页 |
3.4.1.3 应用程序运行机制 | 第34-35页 |
3.4.2 参数化绘图技术的运用 | 第35-36页 |
3.4.2.1 参数化绘图技术的基础 | 第35-36页 |
3.4.2.2 参数化绘图的主要步骤 | 第36页 |
3.4.3 面向对象技术的应用 | 第36-37页 |
3.5 标准件库的实现技术 | 第37-46页 |
3.5.1 开发环境的要求与设置 | 第37-39页 |
3.5.1.1 参数化绘图开发环境的要求与配置 | 第37-38页 |
3.5.1.2 标准件信息管理开发环境的要求与配置 | 第38-39页 |
3.5.2 标准件库管理系统实现与运行 | 第39-46页 |
3.5.2.1 标准件参数化绘图的实现与运行 | 第39-43页 |
3.5.2.2 标准件信息管理的实现与运行 | 第43-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-47页 |
4 镀膜设备智能设计知识库的研究与开发 | 第47-67页 |
4.1 知识库概述 | 第47-50页 |
4.1.1 知识与知识的表示 | 第47页 |
4.1.2 知识的特性 | 第47-48页 |
4.1.3 知识库、知识库管理系统及知识库系统 | 第48-50页 |
4.1.3.1 知识库 | 第48-49页 |
4.1.3.2 知识库管理系统 | 第49页 |
4.1.3.3 知识库系统 | 第49-50页 |
4.2 镀膜设备智能设计知识库的设计 | 第50-53页 |
4.2.1 知识库的设计目标 | 第50页 |
4.2.2 镀膜设备智能设计知识库的设计 | 第50-53页 |
4.3 镀膜设备智能设计知识的表示 | 第53-62页 |
4.3.1 传统知识表示方法 | 第53-54页 |
4.3.2 镀膜设备智能设计知识类型及表示要求 | 第54-55页 |
4.3.3 面向对象的镀膜设备智能设计知识的具体表示 | 第55-62页 |
4.3.3.1 面向对象的知识表示方法的模型 | 第55-56页 |
4.3.3.2 面向对象的知识表示的实例 | 第56-60页 |
4.3.3.3 镀膜设备知识库知识填充的实现 | 第60-62页 |
4.4 知识库管理与知识获取 | 第62-66页 |
4.4.1 知识库的管理 | 第63-64页 |
4.4.1.1 知识库管理的功能模型 | 第63页 |
4.4.1.2 各模块的具体功能设计 | 第63-64页 |
4.4.2 知识的获取 | 第64-66页 |
4.4.2.1 知识获取的过程 | 第64页 |
4.4.2.2 知识获取的功能模型 | 第64-66页 |
4.4.2.3 知识获取的途径 | 第66页 |
4.5 本章小结 | 第66-67页 |
5 中小企业实施 PDM项目的选型研究 | 第67-85页 |
5.1 企业实施 PDM的必要性 | 第67-69页 |
5.1.1 PDM的内涵 | 第67页 |
5.1.2 PDM的主要功能 | 第67-68页 |
5.1.3 PDM在企业中的地位与作用 | 第68-69页 |
5.2 PDM的发展历程和技术标准 | 第69-71页 |
5.2.1 PDM的发展历程 | 第69-70页 |
5.2.2 PDM的技术标准 | 第70-71页 |
5.3 企业实施和选择PDM应坚持的原则 | 第71-72页 |
5.3.1 企业实施 PDM的原则 | 第71页 |
5.3.2 PDM软件选型原则 | 第71-72页 |
5.4 PDM选型方案的研究 | 第72-77页 |
5.4.1 国外各厂家PDM产品概况 | 第72-73页 |
5.4.2 国内各厂家PDM产品概况 | 第73-75页 |
5.4.3 国内与国外PDM产品的总体对比 | 第75-76页 |
5.4.4 PDM产品的选型 | 第76-77页 |
5.5 国投南光企业配置天舟 PDM软件项目方案 | 第77-84页 |
5.5.1 国投南光企业背景与需求 | 第77-78页 |
5.5.2 PDM软件集成方案总体目标 | 第78页 |
5.5.3 国投南光企业配置天舟PDM软件具体方案 | 第78-82页 |
5.5.3.1 天舟PDM软件模块价格和实施价格 | 第78-79页 |
5.5.3.2 国投南光企业配置天舟PDM软件方案一 | 第79-81页 |
5.5.3.3 国投南光企业配置天舟 PDM软件方案二 | 第81-82页 |
5.5.4 天舟PDM在镀膜设备智能设计中的具体应用 | 第82-84页 |
5.6 本章小结 | 第84-85页 |
6 总结与展望 | 第85-87页 |
6.1 研究工作总结 | 第85-86页 |
6.2 展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-90页 |
作者在攻读硕士学位期间的主要研究工作 | 第90-91页 |
声明 | 第91-92页 |
致谢 | 第92页 |