摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-17页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第12页 |
1.2 国内外研究现状与分析 | 第12-15页 |
1.2.1 TRIZ理论研究现状与分析 | 第12-13页 |
1.2.2 物质-场及标准解法研究现状与分析 | 第13-14页 |
1.2.3 计算机辅助创新设计发展现状与分析 | 第14-15页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第15-17页 |
2 创新设计理论 | 第17-23页 |
2.1 TRIZ理论概述 | 第17-18页 |
2.2 矛盾解法 | 第18-19页 |
2.3 物质-场分析法 | 第19-20页 |
2.4 标准解理论 | 第20-22页 |
2.5 破坏性创新理论 | 第22页 |
2.6 本章小结 | 第22-23页 |
3 基于物质-场分析和标准解法的多方法集成研究 | 第23-54页 |
3.1 基于模型分类的创新设计流程研究 | 第23-28页 |
3.1.1 问题分析模型的分类及研究 | 第23-25页 |
3.1.2 基于模型分类的创新设计流程 | 第25-26页 |
3.1.3 创新设计流程在智能手环设计中的应用 | 第26-28页 |
3.2 基于物质-场与情景分解的破坏性创新模型研究 | 第28-32页 |
3.2.1 物质-场、情景分解与破坏性创新集成研究 | 第28-29页 |
3.2.2 基于物质-场与情景分解的破坏性创新模型 | 第29-30页 |
3.2.3 破坏性创新模型在电冰箱设计中的应用 | 第30-32页 |
3.3 基于物质-场与情景分解的矛盾解法流程研究 | 第32-36页 |
3.3.1 基于物质-场与情景分解的矛盾解法流程 | 第32-33页 |
3.3.2 矛盾解法流程在叶片测量夹具中的应用 | 第33-36页 |
3.4 基于相似性分类的标准解法流程研究 | 第36-43页 |
3.4.1 基于相似性的标准解重新分类 | 第37-39页 |
3.4.2 基于相似性分类的标准解法流程 | 第39-41页 |
3.4.3 标准解法流程在辊铆机设计中的应用 | 第41-43页 |
3.5 基于数据挖掘与实例推理的标准解知识库研究 | 第43-52页 |
3.5.1 基于标准解知识库的专利深度知识挖掘模型 | 第44-46页 |
3.5.2 基于实例推理与功能特征分析的知识库使用流程 | 第46-49页 |
3.5.3 知识库使用流程在自行车设计中的应用 | 第49-52页 |
3.6 基于物质-场和标准解的多方法集成创新设计过程模型 | 第52-53页 |
3.7 本章小结 | 第53-54页 |
4 基于物质-场和标准解的计算机辅助创新设计系统的设计与实现 | 第54-61页 |
4.1 软件系统概述 | 第54页 |
4.2 软件系统体系结构、整体框架和功能模块 | 第54-55页 |
4.2.1 软件体系结构 | 第54-55页 |
4.2.2 软件系统整体框架 | 第55页 |
4.2.3 软件系统功能模块 | 第55页 |
4.3 软件系统开发中的关键技术 | 第55-56页 |
4.3.1 数据库开发工具 | 第55-56页 |
4.3.2 开发语言 | 第56页 |
4.3.3 底层数据库的构建 | 第56页 |
4.4 软件系统主要功能模块简介 | 第56-60页 |
4.4.1 理论介绍模块 | 第56-57页 |
4.4.2 情景分析模块 | 第57-58页 |
4.4.3 物质-场分析模块 | 第58-59页 |
4.4.4 标准解求解模块 | 第59-60页 |
4.4.5 标准解知识库模块 | 第60页 |
4.5 本章小结 | 第60-61页 |
5 基于物质-场和标准解的计算机辅助创新设计系统的应用 | 第61-68页 |
5.1 一种角度和水平可调的大型工件转移装置创新设计 | 第61-67页 |
5.2 本章小结 | 第67-68页 |
6 总结与展望 | 第68-70页 |
6.1 研究结论 | 第68-69页 |
6.2 本文创新点 | 第69页 |
6.3 展望 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
附录A:76个标准解 | 第75-77页 |
附录B:夹具设计准则与标准工程参数关联表 | 第77-78页 |
附录C:软件系统部分功能程序代码 | 第78-82页 |
攻读学位期间的科研成果目录 | 第82-83页 |