摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第8-17页 |
1.1 课题背景和研究意义 | 第8页 |
1.2 关键技术研究综述 | 第8-15页 |
1.2.1 国内外研究现状 | 第8-14页 |
1.2.2 现存问题 | 第14-15页 |
1.3 课题来源与主要研究内容 | 第15-16页 |
1.4 论文的组织结构 | 第16-17页 |
2 经编机装配参数化CAPP系统总体设计 | 第17-30页 |
2.1 经编机结构与装配工艺的特点 | 第17-20页 |
2.1.1 经编机的结构特点 | 第17-19页 |
2.1.2 经编机的装配工艺特点 | 第19-20页 |
2.2 系统需求分析 | 第20-22页 |
2.2.1 功能需求分析 | 第20-21页 |
2.2.2 信息需求分析 | 第21页 |
2.2.3 性能需求分析 | 第21-22页 |
2.3 系统设计关键技术 | 第22-24页 |
2.3.1 经编机装配工艺参数化 | 第22-23页 |
2.3.2 基于工程规则的墙板布孔设计 | 第23页 |
2.3.3 基于VisVSA的经编机重要部件装配精度分析 | 第23页 |
2.3.4 基于差分进化—全局蜂群混合算法的公差优化分配 | 第23-24页 |
2.4 系统总体设计方案 | 第24-29页 |
2.4.1 系统设计框架 | 第24-25页 |
2.4.2 系统结构流程 | 第25-26页 |
2.4.3 系统数据库设计 | 第26-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
3 经编机墙板布孔设计及重要部件的装配精度分析 | 第30-43页 |
3.1 经编机墙板设计数学模型 | 第30-35页 |
3.1.1 设计变量与设计目标 | 第30-31页 |
3.1.2 经编机墙板布孔设计总体流程 | 第31页 |
3.1.3 基于工程规则的回溯布孔算法 | 第31-35页 |
3.2 基于蒙特卡洛方法的墙板公差分析 | 第35-38页 |
3.3 基于VisVSA的装配精度分析 | 第38-42页 |
3.3.1 基于VisVSA经编机编花部件公差分析建模 | 第38-40页 |
3.3.2 基于VisVSA经编机编花部件装配精度结果分析 | 第40-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
4 基于差分进化-全局蜂群混合算法的多目标公差优化分配 | 第43-55页 |
4.1 多目标公差优化分配适应度函数 | 第43-49页 |
4.1.1 基于次品率的离散化成本—公差模型 | 第43-48页 |
4.1.2 质量损失成本模型 | 第48页 |
4.1.3 公差敏感稳健设计函数 | 第48页 |
4.1.4 适应度函数的构建 | 第48-49页 |
4.2 多目标公差优化分配约束条件 | 第49页 |
4.2.1 装配功能约束 | 第49页 |
4.2.2 加工能力约束 | 第49页 |
4.3 基于DE-GABC算法的多目标公差优化 | 第49-52页 |
4.3.1 ABC算法原理及其改进 | 第49-51页 |
4.3.2 基于DE-GABC算法的多目标公差优化模型求解流程 | 第51-52页 |
4.4 实例分析 | 第52-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
5 经编机装配参数化CAPP系统开发 | 第55-64页 |
5.1 系统开发平台 | 第55页 |
5.2 系统主要功能模块及实例运行 | 第55-63页 |
5.2.1 用户管理模块 | 第55页 |
5.2.2 新产品的装配规程模块 | 第55-60页 |
5.2.3 装配工艺文件管理模块 | 第60-62页 |
5.2.4 装配工艺数据维护模块 | 第62页 |
5.2.5 帮助模块 | 第62-63页 |
5.3 本章小结 | 第63-64页 |
6 总结和展望 | 第64-66页 |
6.1 总结 | 第64页 |
6.2 展望 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
附录 | 第71页 |