第1章 绪论 | 第1-16页 |
·课题研究背景 | 第9-10页 |
·研究的目的和意义 | 第10-11页 |
·研究目的 | 第10-11页 |
·研究的意义 | 第11页 |
·基于知识的工程(KBE)研究概况与国内外发展动态 | 第11-12页 |
·变压器CAD技术的发展动态 | 第12-15页 |
·变压器技术的发展 | 第12页 |
·CAD技术在变压器工程中的应用 | 第12-14页 |
·变压器CAD的发展趋势 | 第14-15页 |
·论文的主要研究内容 | 第15-16页 |
第2章 KBE系统的理论基础 | 第16-28页 |
·KBE的定义与方法 | 第16-20页 |
·KBE系统的定义及技术内涵 | 第16-17页 |
·KBE系统的体系结构 | 第17-18页 |
·知识的相关特性 | 第18页 |
·知识的要素 | 第18-19页 |
·知识的类型 | 第19-20页 |
·知识的获取 | 第20页 |
·知识的表示方法 | 第20-23页 |
·一阶谓词逻辑 | 第20页 |
·语义网络 | 第20-21页 |
·产生式规则 | 第21-22页 |
·面向对象的表示 | 第22-23页 |
·知识推理与控制策略 | 第23-26页 |
·正向推理控制策略 | 第23-24页 |
·反向推理控制策略 | 第24-25页 |
·混合推理控制策略 | 第25-26页 |
·知识建模 | 第26-27页 |
·基于符号的知识建模 | 第26-27页 |
·基于构型、工程、几何的知识建模 | 第27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第3章 基于知识工程(KBE)的产品开发体系研究 | 第28-35页 |
·基于知识工程(KBE)的产品开发体系结构 | 第28-30页 |
·基于知识工程(KBE)的产品开发体系的特征 | 第30-31页 |
·产品设计知识库 | 第31-34页 |
·知识库 | 第31-33页 |
·知识库管理系统 | 第33-34页 |
·知识驱动的产品设计方法 | 第34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第4章 电力变压器结构设计知识的研究 | 第35-52页 |
·变压器的基本工作原理 | 第35-36页 |
·电力变压器基本结构及设计流程 | 第36-40页 |
·电力变压器基本结构 | 第36-39页 |
·电力变压器设计的一般流程 | 第39-40页 |
·变压器铁芯设计 | 第40-51页 |
·变压器铁芯设计知识获取的方法 | 第40-41页 |
·计算铁芯直径公式的正向推理 | 第41-44页 |
·铁芯直径与截面的选择 | 第44-46页 |
·影响铁芯直径选择主要因素 | 第46-49页 |
·铁芯直径的反向推理计算 | 第49-50页 |
·铁芯最优截面 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第5章 基于UG平台的 KBE研究 | 第52-67页 |
·UG软件概述 | 第52-56页 |
·基于用户自定义特征(UDF)和 UG/OPEN GRIP的参数化建模 | 第52-54页 |
·UG二次开发技术 | 第54-56页 |
·UNIGRAPHICS的KBE关键技术 | 第56-61页 |
·KBE语言 UG/KF | 第56-59页 |
·KF导航器(Knowledge Fusion Navigator) | 第59-60页 |
·知识通道(Knowledge pipeline) | 第60-61页 |
·UG/KF优化 | 第61-62页 |
·优化介绍 | 第61-62页 |
·UG/KF优化的过程 | 第62页 |
·UG/OPEN下的MFC的应用 | 第62-65页 |
·UG/OPBN API界面程序的结构及运行原理 | 第63-64页 |
·UG/OPEN API下的MFC应用的实现方法 | 第64-65页 |
·变压器 KBE设计系统 UG平台下的实现方法 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第6章 基于 KBE的电力变压器设计系统实例 | 第67-72页 |
·变压器铁芯方案设计 | 第67-69页 |
·铁芯直径计算 | 第67-68页 |
·铁芯最优级宽计算 | 第68页 |
·浏览实例库 | 第68-69页 |
·KBE环境下的三维几何模型的设计 | 第69-72页 |
·铁芯的虚拟装配 | 第70页 |
·KBE环境下铁芯对数据库的访问 | 第70-71页 |
·KF下的几何模型优化 | 第71-72页 |
第7章 总结与展望 | 第72-74页 |
·全文总结 | 第72-73页 |
·进一步的研究工作展望 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研项目 | 第79页 |