第一章 绪论 | 第1-17页 |
·研究课题的来源、背景及意义 | 第9-13页 |
·课题的来源 | 第9页 |
·FMEA的基本概念 | 第9页 |
·选题的背景 | 第9-11页 |
·本课题研究的意义 | 第11-13页 |
·FMEA技术的国内外研究现状 | 第13-15页 |
·FMEA的国内外发展概况 | 第13-15页 |
·目前存在的问题 | 第15页 |
·论文主要工作及内容安排 | 第15-17页 |
·主要贡献 | 第15-16页 |
·论文内容安排 | 第16-17页 |
第二章 气门失效模式与FMEA分析 | 第17-31页 |
·FMEA概述 | 第17页 |
·FMEA的分类及要点 | 第17页 |
·系统FMEA流程分析 | 第17-18页 |
·设计FMEA的流程分析 | 第18-21页 |
·气门产品的工艺FMEA流程分析 | 第21-28页 |
·气门产品模型分析 | 第21-22页 |
·气门产品失效模式分析 | 第22页 |
·结合企业的工艺FMEA技术原理 | 第22-28页 |
·FMEA在产品生命周期中的作用 | 第28-30页 |
·本章小节 | 第30-31页 |
第三章 系统建模及规则推理机制的研究 | 第31-43页 |
·系统建模的意义 | 第31-32页 |
·系统建模的目的和必要性 | 第31-32页 |
·系统模型及推理机制 | 第32-36页 |
·系统功能 | 第32页 |
·数据模型 | 第32-33页 |
·故障模式的选择推理 | 第33-34页 |
·产品工艺单元模型 | 第34-35页 |
·故障影响推理 | 第35-36页 |
·基于规则的知识表达 | 第36-40页 |
·规则的知识表达方式的一般描述 | 第36-37页 |
·故障模式分析的规则知识表达 | 第37-39页 |
·故障影响分析的规则知识表达 | 第39-40页 |
·产品工艺单元的知识表达 | 第40页 |
·总体推理实现 | 第40-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第四章 气门自动FMEA系统体系结构研究 | 第43-48页 |
·引言 | 第43页 |
·FMEA自动化需求分析 | 第43-44页 |
·自动FMEA体系结构 | 第44-47页 |
·自动FMEA总体结构 | 第44-45页 |
·自动FMEA的推理流程概要 | 第45-46页 |
·自动FMEA与可靠性系统、CAD和CAPP的关系 | 第46-47页 |
·本章小节 | 第47-48页 |
第五章 气门产品FMEA系统的设计及实现 | 第48-64页 |
·数据库的系统设计 | 第48-49页 |
·系统功能分析 | 第48-49页 |
·数据库系统的分析及实现 | 第49-50页 |
·气门产品FMEA数据库实现 | 第49-50页 |
·FMEA基本数据模型 | 第50-51页 |
·故障模式基本数据模型 | 第50-51页 |
·系统的开发环境 | 第51-55页 |
·系统的开发工具 | 第51-52页 |
·对Microsoft office Word开发和数据库的设计与调用 | 第52-55页 |
·系统的功能与框架 | 第55-63页 |
·系统的主要功能 | 第55-56页 |
·系统FMEA报告模块的实现 | 第56-58页 |
·系统模板定制模块的实现 | 第58页 |
·FMEA统计、查询和分析模块 | 第58-61页 |
·FMEA基础数据维护模块 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第六章 全文总结与展望 | 第64-65页 |
·全文总结 | 第64页 |
·展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
攻读硕士期间公开发表的学术论文 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |