在役压力容器安全评定决策支持系统软件结构设计
第一章 绪论 | 第1-13页 |
1.1 压力容器安全评定现状 | 第8-11页 |
1.1.1 无损检测与缺陷特征分析技术 | 第8-10页 |
1.1.2 检测数据管理和数据处理现状 | 第10-11页 |
1.2 课题来源 | 第11-13页 |
1.2.1 研究的必要性 | 第11-12页 |
1.2.2 研究目的 | 第12-13页 |
第二章 安全评定 | 第13-32页 |
2.1 断裂评定的理论基础 | 第13-22页 |
2.1.1 弹性力学 | 第13-14页 |
2.1.2 断裂力学与裂纹 | 第14-15页 |
2.1.3 应力强度因子K_1 | 第15-17页 |
2.1.4 裂纹尖端的塑性变形 | 第17-18页 |
2.1.5 COD理论 | 第18-20页 |
2.1.6 J积分概念 | 第20页 |
2.1.7 失效评定图 | 第20-22页 |
2.2 我国安全评定规范概况 | 第22-28页 |
2.2.1 国内安全评定规范概况 | 第22-23页 |
2.2.2 CVDA-84与SAPV-95规范 | 第23-28页 |
2.3 安全评定计算遇到的问题 | 第28-32页 |
2.3.1 材质性能数据取值不准 | 第28-30页 |
2.3.2 缺陷检出率的问题 | 第30-32页 |
第三章 安全评定程序结构设计 | 第32-42页 |
3.1 设计的要求 | 第32-33页 |
3.1.1 总体要求 | 第32页 |
3.1.2 系统开发目标 | 第32页 |
3.1.3 软件开发原则 | 第32-33页 |
3.2 系统框架 | 第33-34页 |
3.3 系统模块 | 第34-37页 |
3.3.1 系统模块图 | 第34页 |
3.3.2 输入输出功能模块要求 | 第34-35页 |
3.3.3 评定计算模块功能要求 | 第35-36页 |
3.3.4 模糊、智能评定功能要求 | 第36-37页 |
3.4 评定模块的程序设计 | 第37-39页 |
3.4.1 SAPV-95程序流程图 | 第37-38页 |
3.4.2 SAPV-95常规评定程序流程图 | 第38-39页 |
3.4.3 SAPV-95高级评定程序流程图 | 第39页 |
3.5 报表设计 | 第39-42页 |
第四章 数据库设计 | 第42-60页 |
4.1 数据库设计要求 | 第42页 |
4.2 数据库设计过程 | 第42-48页 |
4.2.1 确定建立数据库的目的和收集数据 | 第43-44页 |
4.2.2 建立概念模型 | 第44页 |
4.2.3 建立数据模型设计数据表 | 第44-47页 |
4.2.4 数据库管理系统结构设计 | 第47-48页 |
4.3 历史数据的处理 | 第48-53页 |
4.3.1 方案设计 | 第49-50页 |
4.3.2 程序的具体设计 | 第50-52页 |
4.3.3 数据规则化处理 | 第52-53页 |
4.4 数据库与程序的连接 | 第53-60页 |
4.4.1 ODBC技术开放数据库互连 | 第53-54页 |
4.4.2 DAO和 Jet数据库引擎 | 第54-55页 |
4.4.3 RDO技术远程数据对象 | 第55-56页 |
4.4.4 OLE DB和 ADO技术 | 第56-60页 |
第五章 智能决策部分的理论基础 | 第60-76页 |
5.1 决策支持系统概述 | 第60-62页 |
5.1.1 决策支持系统的定义 | 第60-61页 |
5.1.2 决策支持系统的结构 | 第61-62页 |
5.2 知识 | 第62-67页 |
5.2.1 知识的概念 | 第62-63页 |
5.2.2 知识的属性 | 第63页 |
5.2.3 知识表示 | 第63-67页 |
5.3 确定性推理 | 第67-71页 |
5.3.1 推理概念 | 第67-68页 |
5.3.2 推理的控制策略 | 第68-71页 |
5.4 不确定性推理与模糊评定 | 第71-76页 |
5.4.1 不确定性推理概念 | 第71页 |
5.4.2 不确定性推理理论 | 第71-73页 |
5.4.3 应用探讨 | 第73-76页 |
第六章 结论 | 第76-78页 |
6.1 总结 | 第76页 |
6.2 展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
作者在攻读硕士学位期间科研成果简介 | 第84页 |