摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
·课题背景 | 第11页 |
·课题研究目的及意义 | 第11-12页 |
·国内外研究现状 | 第12-14页 |
·国内外故障诊断技术研究现状 | 第12-13页 |
·国内外专家系统技术研究现状 | 第13-14页 |
·研究内容以及拟解决的关键性问题 | 第14-15页 |
·研究内容 | 第14页 |
·拟解决的关键性问题 | 第14-15页 |
·研究方法、技术路线及可行性分析 | 第15-16页 |
·研究方法 | 第15页 |
·技术路线 | 第15页 |
·可行性分析 | 第15-16页 |
·预期目标 | 第16-17页 |
第二章 顶部驱动钻井装置及故障树分析法 | 第17-26页 |
·顶部驱动钻井装置 | 第17-23页 |
·顶部驱动钻井装置的发展 | 第17页 |
·顶部驱动钻井装置的优越性 | 第17-19页 |
·顶部驱动钻井装置的组成 | 第19-23页 |
·故障树分析法 | 第23-26页 |
·故障树分析法概述 | 第23-24页 |
·故障树分析法的技术特点 | 第24页 |
·故障树建立的方法和步骤 | 第24-26页 |
第三章 专家系统技术及Visual C++编程语言 | 第26-35页 |
·专家系统技术 | 第26-33页 |
·人工智能概述 | 第26页 |
·专家系统概述 | 第26-27页 |
·专家系统的类型 | 第27-29页 |
·专家系统的结构 | 第29-32页 |
·专家系统的实现工具 | 第32-33页 |
·Visual C++编程语言 | 第33-35页 |
·C++程序设计语言 | 第33页 |
·面向对象程序设计 | 第33-34页 |
·Visual C++编程语言的特点 | 第34-35页 |
第四章 故障树建立及故障数据收集 | 第35-52页 |
·故障树的建立 | 第35-45页 |
·钻井电机部分故障树 | 第35-37页 |
·刹车部分故障树 | 第37页 |
·变速箱部分故障树 | 第37-40页 |
·管子处理器部分故障树 | 第40-42页 |
·水龙头部分故障树 | 第42页 |
·导轨滑车部分故障树 | 第42-43页 |
·平衡系统部分故障树 | 第43-44页 |
·液压部分故障树 | 第44-45页 |
·故障数据的收集 | 第45-52页 |
·常见故障 | 第46-48页 |
·报警故障 | 第48页 |
·特殊故障 | 第48-52页 |
第五章 知识库系统的实现 | 第52-70页 |
·知识库系统的理论基础 | 第52-55页 |
·知识的概念 | 第52页 |
·知识的属性和分类 | 第52-53页 |
·知识的表示 | 第53-55页 |
·知识库的构建 | 第55-57页 |
·事实库的构建 | 第56-57页 |
·规则库的构建 | 第57页 |
·知识库管理系统的构建 | 第57-70页 |
·主界面的实现 | 第58-60页 |
·知识库组成部分编辑界面的实现 | 第60-61页 |
·事实库显示、编辑界面的实现 | 第61-62页 |
·规则编辑界面的实现 | 第62-64页 |
·故障现象编辑界面的实现 | 第64-65页 |
·数据事实编辑界面的实现 | 第65-66页 |
·故障原因编辑界面的实现 | 第66-67页 |
·部分功能的程序实现 | 第67-70页 |
第六章 推理机的实现 | 第70-92页 |
·推理机模块的理论基础 | 第70-75页 |
·推理的概念 | 第70页 |
·推理的分类 | 第70-71页 |
·推理控制策略 | 第71-74页 |
·搜索控制策略 | 第74-75页 |
·推理机的程序实现 | 第75-92页 |
·测试用知识库创建 | 第75-76页 |
·知识库载入功能的实现 | 第76-77页 |
·推理机主界面的实现 | 第77-85页 |
·定量、定性集成的实现 | 第85-86页 |
·不精确推理方法的实现 | 第86-87页 |
·正向推理控制策略调试 | 第87-89页 |
·反向推理控制策略调试 | 第89-92页 |
第七章 专家系统的建造 | 第92-104页 |
·其他辅助模块的实现 | 第92-96页 |
·解释模块的实现 | 第92-93页 |
·用户登录模块的实现 | 第93-96页 |
·专家系统的建造 | 第96-104页 |
·各个模块的组装 | 第96-98页 |
·专家系统的调试 | 第98-104页 |
结论 | 第104-106页 |
主要工作及成果 | 第104-105页 |
展望 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-108页 |
致谢 | 第108页 |