摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第8-20页 |
1.1 论文的选题背景及意义 | 第8-10页 |
1.1.1 论文的选题背景 | 第8-9页 |
1.1.2 论文的选题意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-17页 |
1.2.1 再制造系统不确定性研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 再制造工艺方案决策研究现状 | 第13-15页 |
1.2.3 再制造系统调度研究现状 | 第15-17页 |
1.3 论文的研究意义及课题来源 | 第17-18页 |
1.3.1 论文的研究意义 | 第17-18页 |
1.3.2 论文的课题来源 | 第18页 |
1.4 论文的主要研究内容 | 第18-20页 |
2 面向不确定性的废旧零部件再制造工艺方案决策方法 | 第20-32页 |
2.1 废旧零部件再制造工艺方案优化决策模型 | 第20-23页 |
2.1.1 再制造工艺过程特征问题描述 | 第20-22页 |
2.1.2 再制造工艺方案优化决策模型 | 第22-23页 |
2.2 基于改进FNN的再制造工艺方案决策方法结构 | 第23-25页 |
2.3 再制造工艺方案决策方法的改进FNN预测模型 | 第25-29页 |
2.3.1 基于减法聚类的FCM聚类算法的废旧零部件样本处理 | 第26-27页 |
2.3.2 再制造工艺方案决策的T-S模糊神经网络预测模型构建 | 第27-29页 |
2.4 再制造工艺方案的优化决策 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-32页 |
3 不确定性环境下再制造鲁棒稳定性调度模型与优化方法 | 第32-44页 |
3.1 再制造过程不确定性建模 | 第32-34页 |
3.1.1 再制造过程不确定性问题描述 | 第32-33页 |
3.1.2 再制造过程不确定性模型 | 第33-34页 |
3.2 再制造鲁棒稳定性调度模型 | 第34-37页 |
3.2.1 再制造调度问题描述 | 第34-35页 |
3.2.2 再制造鲁棒稳定性调度建模 | 第35-37页 |
3.3 预测-反应式再制造优化调度方法 | 第37-43页 |
3.3.1 预测-反应式再制造优化调度方法结构 | 第37-38页 |
3.3.2 基于插入空闲时间的HSA的再制造预调度优化方法 | 第38-41页 |
3.3.3 基于右移和更改路径相结合策略的再制造重调度优化方法 | 第41-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
4 机床再制造工艺方案设计及其优化调度支持系统 | 第44-56页 |
4.1 机床再制造工艺方案设计及其优化调度支持系统总体框架及工作流程 | 第44-46页 |
4.1.1 机床再制造工艺方案设计及其优化调度支持系统总体框架 | 第44-45页 |
4.1.2 机床再制造工艺方案设计及其优化调度支持系统工作流程 | 第45-46页 |
4.2 机床再制造工艺方案设计及其优化调度支持系统开发与实现 | 第46-54页 |
4.2.1 机床再制造工艺方案设计及其优化调度支持系统的数据库构建 | 第46-49页 |
4.2.2 机床再制造工艺方案设计及其优化调度支持系统界面开发与实现 | 第49-54页 |
4.2.3 机床再制造工艺方案设计及其优化调度支持系统应用程序开发 | 第54页 |
4.3 本章小结 | 第54-56页 |
5 案例仿真与应用 | 第56-72页 |
5.1 工程背景 | 第56页 |
5.2 面向不确定性的废旧零部件再制造工艺方案决策仿真 | 第56-61页 |
5.2.1 针对废旧机床主轴样本改进的FNN预测模型性能验证 | 第57-60页 |
5.2.2 某台废旧CM6140A普通车床主轴的再制造工艺方案决策 | 第60-61页 |
5.3 不确定性环境下再制造鲁棒稳定性调度模型与优化方法仿真 | 第61-68页 |
5.3.1 废旧机床再制造调度鲁棒性的改进 | 第63-65页 |
5.3.2 废旧机床再制造调度稳定性的改进 | 第65-66页 |
5.3.3 废旧机床再制造调度综合鲁棒性和稳定性的改进 | 第66-68页 |
5.4 机床再制造工艺方案设计及其优化调度支持系统的应用 | 第68-70页 |
5.5 本章小结 | 第70-72页 |
6 结论与展望 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
附录 | 第82页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间取得的论文及软件著作权 | 第82页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第82页 |
C. 作者在攻读硕士学位期间所获奖励 | 第82页 |