摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 选题背景与研究意义 | 第10-11页 |
1.1.1 选题背景 | 第10页 |
1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 静态作业调度的研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 动态作业调度的研究现状 | 第13-15页 |
1.2.3 仿真技术在作业调度中的应用现状 | 第15-16页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第16-19页 |
1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
1.3.2 主要创新点 | 第17-18页 |
1.3.3 技术路线 | 第18-19页 |
第2章 多重入制造系统动态作业调度相关理论 | 第19-32页 |
2.1 多重入制造系统简介 | 第19-20页 |
2.2 动态作业调度方法 | 第20-24页 |
2.2.1 车间作业调度的概念 | 第20-21页 |
2.2.2 优先调度法则 | 第21-22页 |
2.2.3 DBR动态调度策略 | 第22-24页 |
2.3 系统仿真理论概述 | 第24-29页 |
2.3.1 系统仿真的概念 | 第24-25页 |
2.3.2 系统仿真的要素与关键技术 | 第25-28页 |
2.3.3 Plant Simulation 简介 | 第28-29页 |
2.4 遗传算法概述 | 第29-31页 |
2.4.1 遗传算法的基本思想 | 第29-30页 |
2.4.2 遗传算法的基本要素 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 动态作业调度策略及关键技术 | 第32-49页 |
3.1 优先调度法则 | 第32-39页 |
3.1.1 优先调度法则建模 | 第32-35页 |
3.1.2 多级优先调度法则 | 第35-36页 |
3.1.3 组合优先调度法则 | 第36页 |
3.1.4 TOPSIS 多目标规划 | 第36-39页 |
3.2 DBR作业调度方法 | 第39-48页 |
3.2.1 瓶颈识别 | 第39-42页 |
3.2.2 DBR缓冲区间的确定 | 第42-44页 |
3.2.3 动态批量缓冲策略 | 第44-45页 |
3.2.4 动态间隔缓冲策略 | 第45-47页 |
3.2.5 瓶颈漂移 | 第47-48页 |
3.2.6 瓶颈饥饿 | 第48页 |
3.3 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 多重入制造系统动态作业调度仿真平台设计 | 第49-69页 |
4.1 仿真平台设计的原则 | 第49-50页 |
4.2 仿真平台框架设计 | 第50-56页 |
4.2.1 数据层 | 第51-53页 |
4.2.2 建模层 | 第53-55页 |
4.2.3 试验层 | 第55-56页 |
4.2.4 分析决策层 | 第56页 |
4.3 多重入制造系统作业调度仿真平台建模 | 第56-67页 |
4.3.1 数据库模块 | 第57-59页 |
4.3.2 投料模块 | 第59页 |
4.3.3 缓存及加工模块 | 第59页 |
4.3.4 DBR批量缓冲模块 | 第59-60页 |
4.3.5 DBR间隔缓冲模块 | 第60页 |
4.3.6 控制中枢模块 | 第60页 |
4.3.7 吸收统计模块 | 第60-63页 |
4.3.8 遗传算法与试验模块 | 第63-66页 |
4.3.9 GUI模块 | 第66-67页 |
4.4 模块封装 | 第67-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-69页 |
第5章 多重入制造系统动态作业调度优化 | 第69-87页 |
5.1 案例介绍 | 第69-71页 |
5.2 基于仿真平台的模型构建 | 第71-74页 |
5.3 优先调度法则优化 | 第74-78页 |
5.3.1 优先调度法则类型优化 | 第74-75页 |
5.3.2 组合优先调度法则优化 | 第75-77页 |
5.3.3 多级优先调度法则优化 | 第77-78页 |
5.4 DBR动态作业调度优化 | 第78-84页 |
5.4.1 确定瓶颈与缓冲区间 | 第78-80页 |
5.4.2 动态间隔缓冲策略 | 第80-82页 |
5.4.3 动态批量缓冲策略 | 第82-84页 |
5.5 调度策略组合优化 | 第84-86页 |
5.6 本章小结 | 第86-87页 |
第6章 总结与展望 | 第87-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-93页 |
攻读硕士学位期间获得的科研成果 | 第93页 |