气门热处理工艺数据管理系统的研究与开发
第1章 绪论 | 第1-14页 |
·气门热处理的研究现状 | 第8-10页 |
·气门热处理工艺计算机化管理的需求 | 第10-11页 |
·课题研究的意义 | 第11-12页 |
·本课题的主要工作 | 第12-14页 |
第2章 气门热处理的相关理论基础 | 第14-27页 |
·气门的工作特点 | 第14-15页 |
·气门的常用材料 | 第15-19页 |
·对气门材料的基本要求 | 第15-16页 |
·国内常用的气门材料 | 第16-17页 |
·几种常用材料的化学成分及基本性能 | 第17-19页 |
·气门的热处理工艺 | 第19-22页 |
·马氏体型钢的热处理工艺 | 第20页 |
·奥氏体耐热钢的热处理工艺 | 第20页 |
·化学成分对热处理参数的影响 | 第20-22页 |
·气门的常见热处理缺陷形式 | 第22-25页 |
·调质缺陷 | 第23-24页 |
·表面热处理缺陷 | 第24-25页 |
·固溶时效缺陷 | 第25页 |
·气门热处理质量检验 | 第25-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第3章 气门热处理工艺数据的处理 | 第27-39页 |
·气门热处理工艺数据流 | 第27-28页 |
·气门热处理工艺文件数据的获取 | 第28-31页 |
·材料相关数据 | 第29-30页 |
·热处理工艺数据 | 第30-31页 |
·气门热处理质量数据的可追溯性 | 第31-35页 |
·可追溯性的概念 | 第32-33页 |
·质量追溯模型的建立 | 第33页 |
·质量追溯的实现 | 第33-35页 |
·气门热处理工艺参数的评判 | 第35-38页 |
·评价目标的建立 | 第35-37页 |
·热处理工艺参数评价流程 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第4章 系统总体设计 | 第39-52页 |
·系统的功能分析 | 第39-40页 |
·系统实现的关键技术 | 第40-43页 |
·ODBC技术 | 第40-41页 |
·质量可追溯性信息编码技术 | 第41-43页 |
·系统数据库的设计 | 第43-48页 |
·数据库的分析 | 第43-45页 |
·系统数据库概念结构设计 | 第45-46页 |
·系统数据库逻辑设计与物理设计 | 第46-47页 |
·系统数据库的建立 | 第47-48页 |
·系统的总体框架结构 | 第48-49页 |
·Client/Server体系结物 | 第48页 |
·系统总体框架图 | 第48-49页 |
·系统开发工具的选择 | 第49-51页 |
·数据库管理系统的选择 | 第49-50页 |
·程序设计语言的选择 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第5章 系统主要模块设计与实现 | 第52-64页 |
·系统主界面设计 | 第52-53页 |
·系统用户界面设计 | 第52-53页 |
·系统主界面设计 | 第53页 |
·热处理工艺文件管理模块 | 第53-58页 |
·原材料检验报告库 | 第54页 |
·热处理工艺卡 | 第54-55页 |
·气门热处理质量检验报告 | 第55-56页 |
·气门热处理操作指导卡 | 第56页 |
·气门热处理生产控制卡 | 第56-58页 |
·质量反馈数据输入卡 | 第58页 |
·信息查询模块 | 第58-61页 |
·热处理工艺文件信息查询 | 第58-59页 |
·热处理工艺文件组合查询 | 第59-61页 |
·热处理重要工艺参数查询 | 第61页 |
·热处理资料库模块 | 第61-63页 |
·气门热处理方法库 | 第61-62页 |
·热处理加热技术库 | 第62页 |
·热处理设备库 | 第62-63页 |
·设备备用件库 | 第63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第6章 结论与展望 | 第64-65页 |
·结论 | 第64页 |
·展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |