摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-6页 |
第一章 绪论 | 第6-13页 |
1.1 研究背景和意义 | 第6-8页 |
1.2 模具设计技术的发展现状 | 第8-10页 |
1.3 课题来源 | 第10页 |
1.4 论文研究目标和内容 | 第10-11页 |
1.5 论文的章节安排 | 第11-12页 |
小结 | 第12-13页 |
第二章 叶片精铸模具设计分析 | 第13-19页 |
2.1 航空发动机叶片模具设计制造流程简介 | 第13-14页 |
2.2 模具设计步骤 | 第14-15页 |
2.3 模具设计的特点 | 第15-16页 |
2.4 叶片精铸模具结构分析 | 第16-17页 |
2.5 叶片精铸模具标准件层次结构 | 第17-18页 |
小结 | 第18-19页 |
第三章 建库工具与人工智能原理简介 | 第19-34页 |
3.1 建库工具的组成 | 第19-20页 |
3.2 利用建库工具建立标准件库 | 第20-24页 |
3.2.1 基于特征的参数化零件模式 | 第20-22页 |
3.2.2 功能与流程 | 第22页 |
3.2.3 由建库工具生成标准件示例 | 第22-24页 |
3.3 知识和知识表示 | 第24-26页 |
3.3.1 知识的分类 | 第24-25页 |
3.3.2 知识的表示 | 第25-26页 |
3.4 产生式表示法 | 第26-28页 |
3.4.1 产生式的基本形式 | 第26页 |
3.4.2 产生式系统组成 | 第26-27页 |
3.4.3 产生式表示法的特点 | 第27-28页 |
3.5 框架式表示 | 第28-30页 |
3.5.1 框架理论 | 第28-29页 |
3.5.2 框架中槽的设置与组织 | 第29-30页 |
3.5.3 框架表示法的特点 | 第30页 |
3.6 过程表示法 | 第30-31页 |
3.7 知识表示的实用化问题 | 第31-32页 |
3.8 基于知识(knowledge based)的系统 | 第32-33页 |
3.8.1 KB系统的一般概念 | 第32页 |
3.8.2 KB系统的基本组成 | 第32页 |
3.8.3 KB系统的开发过程 | 第32-33页 |
小结 | 第33-34页 |
第四章 精铸模具设计标准件智能选用工具 | 第34-48页 |
4.1 精铸模具设计标准件智能选用工具设计 | 第34-35页 |
4.1.1 设计思想 | 第34页 |
4.1.2 系统的开发原则 | 第34-35页 |
4.1.3 系统体系结构 | 第35页 |
4.2 模具设计知识获取和知识表示 | 第35-45页 |
4.2.1 模具标准件设计知识的获取策略 | 第35-36页 |
4.2.2 叶片精铸模具标准件设计知识分类 | 第36-38页 |
4.2.3 叶片模具标准件设计知识表示方法 | 第38-42页 |
4.2.4 典型结构的处理 | 第42-44页 |
4.2.5 槽腔结构的处理 | 第44-45页 |
4.3 选取模具毛坯block尺寸程序接口 | 第45页 |
4.4 推理策略 | 第45-47页 |
小结 | 第47-48页 |
第五章 系统原型实例演示 | 第48-56页 |
5.1 系统功能目标 | 第48页 |
5.2 系统开发流程 | 第48页 |
5.3 系统开发环境和配置 | 第48-49页 |
5.4 系统功能实例演示 | 第49-55页 |
5.4.1 系统生成的内型典型结构(伴有相应的槽腔结构生成) | 第50-52页 |
5.4.2 系统生成的外型上下盖板型典型结构 | 第52页 |
5.4.3 系统生成的外型旋转支架型典型结构 | 第52-53页 |
5.4.4 系统生成的外型上下盖板型标准件 | 第53页 |
5.4.5 系统生成的外型旋转支架型标准件 | 第53-54页 |
5.4.6 精铸模具标准件库模块 | 第54-55页 |
小结 | 第55-56页 |
第六章 总结与展望 | 第56-59页 |
6.1 论文工作总结 | 第56-57页 |
6.2 论文的不足和展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
致谢 | 第62-64页 |