摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 课题研究背景 | 第10-12页 |
1.2 本课题研究的意义 | 第12-13页 |
1.3 板坯质量判定系统的产生及发展 | 第13-18页 |
1.4 首钢迁钢板坯质量管理信息系统简介 | 第18-20页 |
1.5 本文所做主要工作 | 第20-22页 |
第2章 板坯的生产工艺及控制 | 第22-32页 |
2.1 板坯工艺介绍 | 第22-27页 |
2.1.1 板坯工艺过程 | 第22-23页 |
2.1.2 主要设备功能描述 | 第23-27页 |
2.2 板坯的自动化总体设计 | 第27-28页 |
2.2.1 板坯自动化设计的目的 | 第27页 |
2.2.2 板坯三级网络 | 第27-28页 |
2.3 板坯自动化控制系统 | 第28-31页 |
2.3.1 PLC控制系统 | 第28-30页 |
2.3.2 人机界面HMI | 第30-31页 |
2.4 板坯生产过程的控制 | 第31-32页 |
第3章 专家系统及质量判定方法建模 | 第32-42页 |
3.1 专家系统 | 第32-37页 |
3.1.1 专家系统概念 | 第32页 |
3.1.2 专家系统的结构 | 第32-34页 |
3.1.3 专家系统的构造原则 | 第34-35页 |
3.1.4 专家系统的特征与意义 | 第35-37页 |
3.2 质量判定方法建模 | 第37-42页 |
第4章 系统需求分析 | 第42-48页 |
4.1 需求分析的任务与过程 | 第42-44页 |
4.2 首钢迁钢板坯质量判定系统的现状 | 第44-45页 |
4.3 板坯在线质量判定系统的功能需求 | 第45-46页 |
4.4 板坯在线质量判定系统的需求分析 | 第46-48页 |
第5章 系统设计 | 第48-74页 |
5.1 系统的设计原则及步骤 | 第48-49页 |
5.2 系统的网络结构 | 第49-55页 |
5.2.1 计算机网络的发展 | 第49-50页 |
5.2.2 网络的系统结构 | 第50-52页 |
5.2.3 网络的物理拓扑结构 | 第52-54页 |
5.2.4 网络逻辑设计 | 第54-55页 |
5.3 工业实时数据库 | 第55-59页 |
5.3.1 Industrial SQL Server介绍 | 第55页 |
5.3.2 使用Industrial SQL Server的原因 | 第55-57页 |
5.3.3 Industrial SQL Server的工作原理 | 第57-59页 |
5.4 系统的开发环境 | 第59-62页 |
5.4.1 系统的硬件构成 | 第59-60页 |
5.4.2 系统的软件 | 第60-61页 |
5.4.3 系统的工作流程 | 第61-62页 |
5.5 质量参数采集与参数匹配的设计 | 第62-68页 |
5.5.1 质量参数采集设计 | 第63-65页 |
5.5.2 质量参数匹配设计 | 第65-68页 |
5.6 质量等级判定与质量规则配置设计 | 第68-69页 |
5.7 板坯质量数据查询设计 | 第69-70页 |
5.8 Oracle数据库的设计 | 第70-74页 |
第6章 系统实现 | 第74-84页 |
6.1 系统的功能介绍 | 第74-75页 |
6.2 系统的功能开发 | 第75页 |
6.3 质量参数采集与匹配 | 第75-79页 |
6.3.1 自动化控制系统改造 | 第76页 |
6.3.2 质量参数采集 | 第76-78页 |
6.3.3 质量参数匹配 | 第78-79页 |
6.4 质量等级判定与规则配置系统 | 第79-81页 |
6.5 板坯质量查询系统 | 第81-83页 |
6.6 首钢ERP质量支持 | 第83-84页 |
第7章 总结与展望 | 第84-86页 |
7.1 总结 | 第84页 |
7.2 展望 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-88页 |
致谢 | 第88页 |