摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-30页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第14-16页 |
1.1.1 课题背景 | 第14-16页 |
1.1.2 研究的目的和意义 | 第16页 |
1.2 国内外研究现状及分析 | 第16-28页 |
1.2.1 可持续设计的研究现状及分析 | 第16-22页 |
1.2.2 可持续设计评价方法的研究现状及分析 | 第22-26页 |
1.2.3 可持续设计在机电产品中应用现状及分析 | 第26-27页 |
1.2.4 目前研究中存在的问题与不足 | 第27-28页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第28-30页 |
第2章 机电产品可持续设计及其评价体系框架的建立 | 第30-49页 |
2.1 引言 | 第30页 |
2.2 机电产品可持续设计体系框架的建立 | 第30-36页 |
2.2.1 可持续设计三因素驱动关系的分析 | 第30-31页 |
2.2.2 基于功能结构映射的可持续设计体系框架 | 第31-33页 |
2.2.3 机电产品可持续设计准则的建立 | 第33-36页 |
2.3 机电产品可持续特征映射 | 第36-45页 |
2.3.1 机电产品可持续特征映射流程 | 第36-37页 |
2.3.2 基于公理化设计的可持续特征映射分析 | 第37-38页 |
2.3.3 全生命周期各阶段可持续性分析 | 第38-45页 |
2.4 可持续设计评价体系框架的建立 | 第45-48页 |
2.4.1 可持续设计评价指标体系的建立原则 | 第45-46页 |
2.4.2 多层次评价体系框架的建立 | 第46-47页 |
2.4.3 产品可持续性指数的建立 | 第47-48页 |
2.5 本章小结 | 第48-49页 |
第3章 基于模块化的可持续设计方法研究 | 第49-75页 |
3.1 引言 | 第49页 |
3.2 模块化与可持续设计的关系 | 第49页 |
3.3 集成 6R概念的模块划分方法 | 第49-61页 |
3.3.1 6R基本原理 | 第49-52页 |
3.3.2 6R因素与模块驱动因素的集成 | 第52-53页 |
3.3.3 基于设计结构矩阵的零件相互关联度建立 | 第53-56页 |
3.3.4 零件之间相似性和依赖性矩阵量化模型的建立 | 第56-61页 |
3.4 基于KFCM和GA的模块聚类 | 第61-67页 |
3.4.1 基于KFCM和GA算法的流程 | 第62页 |
3.4.2 模糊C均值聚类算法 | 第62-63页 |
3.4.3 基于核函数的改进FCM聚类算法 | 第63-64页 |
3.4.4 基于遗传优化的核函数FCM聚类算法 | 第64-66页 |
3.4.5 聚类方法有效性验证 | 第66-67页 |
3.5 应用实例 | 第67-73页 |
3.6 本章小结 | 第73-75页 |
第4章 基于可拓理论的可持续设计静态评价方法研究 | 第75-105页 |
4.1 引言 | 第75页 |
4.2 可拓理论的基本原理 | 第75-77页 |
4.3 基于可拓理论的综合评价方法 | 第77-88页 |
4.3.1 可持续设计评价指标的量化 | 第78-83页 |
4.3.2 可持续设计评价物元的建立 | 第83-85页 |
4.3.3 评价指标权重的确定方法 | 第85-86页 |
4.3.4 产品可持续性指数的算法 | 第86-88页 |
4.4 应用实例 | 第88-104页 |
4.4.1 加工过程可持续性评价 | 第88-97页 |
4.4.2 普通机床与数控机床可持续性评价 | 第97-104页 |
4.5 本章小结 | 第104-105页 |
第5章 基于系统动力学的可持续设计动态评价方法研究 | 第105-130页 |
5.1 引言 | 第105页 |
5.2 系统动力学方法的适用性 | 第105-107页 |
5.3 全生命周期各阶段动态评价模型的建立 | 第107-115页 |
5.3.1 设计阶段 | 第108-109页 |
5.3.2 制造阶段 | 第109-113页 |
5.3.3 装配运输阶段 | 第113-114页 |
5.3.4 使用阶段 | 第114页 |
5.3.5 回收阶段 | 第114-115页 |
5.3.6 废物处理阶段 | 第115页 |
5.4 基于VENSIM软件的动态评价过程 | 第115-116页 |
5.5 应用实例 | 第116-128页 |
5.6 本章小结 | 第128-130页 |
结论 | 第130-132页 |
参考文献 | 第132-144页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第144-146页 |
致谢 | 第146-148页 |
个人简历 | 第148页 |