中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 加工中心概述 | 第9-11页 |
1.3 课题来源及研究意义 | 第11-12页 |
1.3.1 课题来源 | 第11页 |
1.3.2 课题研究意义 | 第11-12页 |
1.4 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.4.1 产品设计过程任务分解相关技术研究 | 第12-13页 |
1.4.2 产品设计过程耦合特性相关技术研究 | 第13页 |
1.4.3 产品设计过程解耦及规划技术研究 | 第13-14页 |
1.5 论文的技术路线、主要研究内容与论文框架 | 第14-19页 |
1.5.1 论文的技术路线 | 第14-16页 |
1.5.2 论文的主要研究内容 | 第16-17页 |
1.5.3 论文的整体框架 | 第17-19页 |
2 基于元动作单元的加工中心设计过程研究 | 第19-33页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 FMA结构化分解方法简介 | 第19-21页 |
2.3 基于元动作单元的加工中心设计过程 | 第21-27页 |
2.3.1 加工中心的FMA结构化分解 | 第23-24页 |
2.3.2 元动作设计单元 | 第24-27页 |
2.3.3 元动作单元间连接设计 | 第27页 |
2.4 实例分析 | 第27-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-33页 |
3 元动作设计单元间耦合特性分析及解耦技术 | 第33-53页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 元动作单元间耦合特性分析 | 第33-36页 |
3.2.1 元动作单元间耦合约束模型的建立 | 第33-35页 |
3.2.2 元动作单元间的耦合类型 | 第35-36页 |
3.3 元动作单元耦合设计过程表达 | 第36-38页 |
3.3.1 设计结构矩阵简介 | 第36-37页 |
3.3.2 元动作单元耦合设计过程的设计结构矩阵表达 | 第37-38页 |
3.4 基于元动作单元的加工中心设计过程解耦技术框架 | 第38-39页 |
3.4.1 元动作单元间的硬解耦技术 | 第38页 |
3.4.2 元动作单元间的软解耦技术 | 第38-39页 |
3.4.3 加工中心设计过程解耦技术框架 | 第39页 |
3.5 基于有向图的加工中心设计过程软解耦技术 | 第39-43页 |
3.5.1 有向图相关定义 | 第39-42页 |
3.5.2 设计结构矩阵与有向图的转换 | 第42页 |
3.5.3 基于有向图的元动作单元聚合集构建 | 第42-43页 |
3.5.4 确定元动作单元聚合集在设计结构矩阵中的相对位置 | 第43页 |
3.6 实例分析 | 第43-51页 |
3.7 本章小结 | 第51-53页 |
4 基于耦合强度的加工中心元动作单元聚合集割裂解耦技术 | 第53-71页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 元动作单元聚合集模糊设计结构矩阵建模 | 第53-55页 |
4.2.1 元动作单元间耦合强度的概念 | 第53-54页 |
4.2.2 耦合强度的度量指标 | 第54-55页 |
4.2.3 元动作单元间耦合约束关系的模糊设计结构矩阵建模 | 第55页 |
4.3 基于双指标的元动作单元间耦合强度的计算 | 第55-62页 |
4.3.1 关联对的构造 | 第56页 |
4.3.2 基于模糊层次分析法的关联对的量化分析 | 第56-60页 |
4.3.3 敏感度与可变度矩阵的构造 | 第60-61页 |
4.3.4 耦合强度的计算 | 第61-62页 |
4.4 基于耦合强度的元动作单元聚合集的割裂解耦技术 | 第62-63页 |
4.5 实例研究 | 第63-67页 |
4.6 本章小结 | 第67-71页 |
5 结论与展望 | 第71-73页 |
5.1 结论 | 第71页 |
5.2 创新点 | 第71-72页 |
5.3 后续研究工作的展望 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
附录 | 第79页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第79页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第79页 |