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过程装备故障诊断系统与钻井泵阀无冲击理论研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-15页
第一篇 设备故障诊断系统第15-55页
 第一章 设备故障诊断技术的基本原理第15-25页
   ·设备故障诊断理论第15-19页
     ·设备故障诊断技术的概念第15页
     ·设备故障诊断技术的内容第15-16页
     ·设备故障诊断过程第16-18页
     ·设备故障诊断的两个层次第18-19页
   ·设备故障诊断常用技术第19-21页
     ·频谱分析诊断法第19-20页
     ·状态模型辨识诊断法第20页
     ·随机模型参数估计诊断法第20-21页
     ·灰色模型关联分析诊断法第21页
     ·统计诊断法第21页
     ·模糊诊断法第21页
   ·现代智能诊断技术—专家系统第21-25页
 第二章 基于案例的诊断推理技术第25-37页
   ·前言第25-26页
   ·基于案例推理的发展第26-27页
   ·基于案例推理的系统结构第27-29页
   ·基于语义记忆单元的案例表示第29-30页
   ·基于案例推理的案例组织第30-31页
   ·基于案例推理的案例检索第31-33页
     ·案例的检索策略第31-32页
     ·案例的相似性计算第32-33页
   ·基于案例推理中案例的重用第33-37页
 第三章 CBR技术在故障诊断系统中的实现过程第37-45页
   ·属性的表示、案例描述及案例库的建立第37-39页
     ·设备故障诊断系统的属性抽取和案例描述第37-38页
     ·设备故障案例库的建立第38-39页
   ·案例属性库的建立第39页
   ·案例属性相似性的计算第39-41页
   ·案例库的更新第41页
   ·案例的创建与检索第41-45页
     ·故障设备属性输入第41页
     ·案例的检索过程第41-45页
 第四章 用VC++6.0和SQL Server2000实现系统第45-53页
   ·系统特点介绍第45-46页
   ·工具软件的选择第46页
   ·系统功能与设计第46-53页
     ·设备类型选择模块第47-48页
     ·设备名称显示模块第48-49页
     ·故障现象选择输入模块第49-50页
     ·推理结果显示模块第50-53页
 第五章 本篇小结第53-55页
第二篇 钻井泵阀无冲击理论研究第55-111页
 第一章 绪论第55-59页
   ·研究背景及课题意义第55-56页
   ·国内外现状第56-59页
 第二章 泵阀运动特性及失效分析第59-65页
   ·泵阀的结构和工作原理第59-60页
   ·泵阀的运动特性分析第60-62页
   ·泵阀的失效机理第62-65页
 第三章 基于高次三角形单元的泵阀有限元分析第65-75页
   ·有限元法基本思想第65-66页
   ·对泵阀结构的有限元分析第66-75页
 第四章 基于ANSYS的泵阀接触应力分析第75-109页
   ·有限元分析软件ANSYS概述第75-76页
   ·ANSYS结构有限元分析流程第76-77页
   ·利用ANSYS进行结构非线性分析第77-82页
     ·结构非线性问题的三种类型第77-78页
     ·非线性有限元问题的一般求解方法第78-82页
   ·利用ANSYS分析接触问题的方法第82-86页
     ·接触问题的概述第82页
     ·ANSYS的接触分析功能第82-83页
     ·ANSYS接触的一般过程第83-84页
     ·泵阀冲击接触单元的有限元分析第84-86页
   ·ANSYS泵阀接触应力分析流程第86-109页
     ·前处理第86-89页
     ·设置求解参数并求解第89页
     ·后处理第89-90页
     ·35度锥阀计算结果及结论分析第90-102页
     ·计算结果对实际泵阀的指导意义第102-103页
     ·ANSYS部分计算程序第103-109页
 第五章 本篇小结第109-111页
第三篇 结论与展望第111-115页
 第一章 过程装备故障诊断系统部分第111-113页
   ·结论第111页
   ·展望第111-113页
 第二章 钻井泵阀无冲击理论研究部分第113-115页
   ·结论第113页
   ·展望第113-115页
参考文献第115-119页
致谢第119-121页
研究成果及发表的学术论文第121-123页
作者简介第123-124页
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第124-125页

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