基于键合图通口的产品原理方案设计
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
§1-1 产品概念设计概述 | 第9-11页 |
1-1-1 产品概念设计的涵义 | 第9-10页 |
1-1-2 概念设计现存的问题 | 第10-11页 |
§1-2 键合图理论的发展现状 | 第11-12页 |
1-2-1 国外发展现状 | 第11-12页 |
1-2-2 国内发展现状 | 第12页 |
§1-3 课题来源及研究意义 | 第12-13页 |
1-3-1 课题来源 | 第12-13页 |
1-3-2 研究意义 | 第13页 |
§1-4 论文主要研究内容及组织结构 | 第13-15页 |
第二章 基于键合图的产品概念设计 | 第15-30页 |
§2-1 引言 | 第15页 |
§2-2 键合图的基础知识 | 第15-19页 |
2-2-1 基本概念 | 第15-17页 |
2-2-2 功率流向及因果关系 | 第17-18页 |
2-2-3 功率键合图的建立 | 第18-19页 |
§2-3 基本通口元件模型 | 第19-23页 |
2-3-1 基本1-通口元件 | 第19-21页 |
2-3-2 基本2-通口元件 | 第21-22页 |
2-3-3 多通口结元件 | 第22-23页 |
2-3-4 键合图的增广 | 第23页 |
§2-4 列写状态空间方程 | 第23-26页 |
2-4-1 系统方程的标准式 | 第23-25页 |
2-4-2 列方程式和简化基本方法 | 第25-26页 |
§2-5 实例:液压元件的键合图模型 | 第26-29页 |
§2-6 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 基于遗传算法(GA)的键合图建模 | 第30-43页 |
§3-1 引言 | 第30页 |
§3-2 遗传算法(GA)简介 | 第30-35页 |
3-2-1 遗传算法的概念及步骤 | 第30-32页 |
3-2-2 遗传算法的基本原理 | 第32-35页 |
3-2-3 遗传算法的实现过程 | 第35页 |
§3-3 基于遗传算法的键图通口(BGP)描述 | 第35-40页 |
3-3-1 基于BGP的遗传编码规则 | 第35-36页 |
3-3-2 BGP的方案设计框架 | 第36-39页 |
3-3-3 遗传算法代码 | 第39-40页 |
§3-4 功能方法树 | 第40-42页 |
3-4-1 建立功能方法树 | 第40页 |
3-4-2 液压快速夹紧装置的功能方法分解 | 第40-42页 |
§3-5 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 多方案产生及评价 | 第43-55页 |
§4-1 引言 | 第43页 |
§4-2 基于知识系统建模 | 第43-47页 |
4-2-1 建立元件编码库 | 第43-45页 |
4-2-2 建立知识库 | 第45页 |
4-2-3 建立规则库 | 第45-47页 |
§4-3 Pareto解产生 | 第47-49页 |
4-3-1 优化问题 | 第47-48页 |
4-3-2 确定液压快速夹紧装置的Pareto解 | 第48-49页 |
§4-4 多Agent系统 | 第49-54页 |
4-4-1 多Agent系统的基本理论 | 第49-50页 |
4-4-2 推理机制 | 第50-51页 |
4-4-3 基于BGP的多Agent协作机制 | 第51-52页 |
4-4-4 基于BGP的多Agent推理框架 | 第52-54页 |
§4-6 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 设计实例与应用 | 第55-67页 |
§5-1 引言 | 第55页 |
§5-2 液压快速夹紧装置的设计 | 第55-66页 |
5-2-1 液压快速夹紧装置的工作原理 | 第55-56页 |
5-2-2 液压快速夹紧装置的力学分析 | 第56-59页 |
5-2-3 液压快速夹紧装置的方案形成 | 第59-62页 |
5-2-4 计算及仿真分析 | 第62-66页 |
§5-3 本章小结 | 第66-67页 |
第六章 结论与展望 | 第67-69页 |
§6-1 结论 | 第67-68页 |
§6-2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第73页 |