摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 钢铁企业炼钢—连铸—热轧MES的发展现状 | 第12-15页 |
1.2.1 钢铁企业MES发展现状 | 第12-13页 |
1.2.2 B/S结构MES系统的优势 | 第13-15页 |
1.3 炼钢—连铸—热轧生产调度系统概述 | 第15-18页 |
1.3.1 炼钢—连铸—热轧生产工艺流程概述 | 第15-18页 |
1.3.2 炼钢—连铸—热轧中存在的若干问题 | 第18页 |
1.4 炼钢—连铸—热轧MES系统中的动态调度 | 第18-19页 |
1.4.1 动态调度算法在MES系统中的位置和作用 | 第18页 |
1.4.2 动态调度算法研究的重要意义 | 第18-19页 |
1.5 加热炉调度算法的研究 | 第19-20页 |
1.5.1 加热炉的相关知识 | 第19页 |
1.5.2 加热炉调度算法研究的重要意义 | 第19-20页 |
1.6 本文的工作及章节安排 | 第20-21页 |
第2章 炼钢—连铸—热轧调度系统开发 | 第21-29页 |
2.1 炼钢—连铸—热轧调度系统开发框架 | 第21-26页 |
2.1.1 炼钢—连铸—热轧调度系统开发框架描述 | 第21-23页 |
2.1.2 SSH开发框架优势 | 第23-25页 |
2.1.3 系统数据库选择 | 第25-26页 |
2.2 系统功能介绍 | 第26-27页 |
2.2.1 系统功能结构图 | 第26-27页 |
2.2.2 系统开发主界面 | 第27页 |
2.3 炼钢—精炼—连铸动态调度模块功能介绍 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 炼钢—连铸—热轧动态调度算法 | 第29-49页 |
3.1 炼钢—连铸—热轧动态调度概念及问题特点 | 第29-32页 |
3.1.1 动态调度相关概念 | 第29-30页 |
3.1.2 动态调度问题分类 | 第30-31页 |
3.1.3 炼钢—精炼—连铸调度模块动态调度问题特点 | 第31-32页 |
3.2 炼钢—连铸—热轧动态调度的研究方法 | 第32-35页 |
3.2.1 传统方法 | 第32-34页 |
3.2.2 智能调度方法 | 第34-35页 |
3.3 炼钢—精炼—连铸调度模块动态调度算法应用现状及不足 | 第35-38页 |
3.3.1 炼钢—精炼—连铸调度模块动态调度算法应用现状 | 第35-37页 |
3.3.2 炼钢—精炼—连铸调度模块动态调度现有方法的不足 | 第37-38页 |
3.4 炼钢—精炼—连铸调度模块动态调度算法分析与设计 | 第38-48页 |
3.4.1 炼钢—精炼—连铸动态调度模块的生产模型 | 第38-39页 |
3.4.2 动态调度算法设计思想 | 第39-40页 |
3.4.3 动态调度算法符号定义 | 第40-42页 |
3.4.4 动态调度算法具体实现 | 第42-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 加热炉调度算法 | 第49-67页 |
4.1 加热炉调度概念及问题特点 | 第49-53页 |
4.1.1 加热炉调度相关概念 | 第49-50页 |
4.1.2 加热炉调度问题分类 | 第50-51页 |
4.1.3 加热炉调度问题特点 | 第51-53页 |
4.2 加热炉调度算法研究的前景与意义 | 第53-54页 |
4.2.1 加热炉调度算法研究的前景 | 第53页 |
4.2.2 加热炉调度算法研究的意义 | 第53-54页 |
4.3 加热炉优化调度数学模型 | 第54-55页 |
4.4 加热炉调度算法分析与设计 | 第55-61页 |
4.4.1 Scatter Search算法描述 | 第55-56页 |
4.4.2 加热炉调度算法设计思想 | 第56页 |
4.4.3 加热炉调度算法符号定义 | 第56-58页 |
4.4.4 加热炉调度算法具体实现 | 第58-61页 |
4.5 加热炉调度算法实验结果与分析 | 第61-66页 |
4.5.1 加热炉调度算法实验设计 | 第61页 |
4.5.2 加热炉调度算法实验结果 | 第61-65页 |
4.5.3 加热炉调度算法结果分析 | 第65-66页 |
4.5.4 加热炉调度算法性能指标 | 第66页 |
4.6 本章小结 | 第66-67页 |
第5章 总结与展望 | 第67-69页 |
5.1 总结 | 第67页 |
5.2 展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73页 |