摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第11-12页 |
1.2 人机隔离控制系统的现状 | 第12-13页 |
1.2.1 国外发达国家的人机隔离自动化现状 | 第12页 |
1.2.2 我国人机隔离自动化基础雷管生产线现状与发展情况 | 第12-13页 |
1.3 论文的主要工作和内容安排 | 第13-15页 |
第2章 人机隔离控制系统的基础控制与优化问题 | 第15-28页 |
2.1 本课题研究的人机隔离自动化连续生产线介绍 | 第15页 |
2.2 基础雷管生产线工艺介绍 | 第15-18页 |
2.2.1 工艺布置图 | 第15-17页 |
2.2.2 主要安全技术指标 | 第17-18页 |
2.2.3 系统方案分析 | 第18页 |
2.3 人机隔离控制系统的问题与本文的研究方向 | 第18-20页 |
2.4 人机隔离控制系统的构成与特点 | 第20-21页 |
2.5 基础自动化的实现 | 第21-27页 |
2.5.1 通常梯形图编程 | 第21-22页 |
2.5.2 顺序控制编程 | 第22-24页 |
2.5.3 人机隔离控制系统的顺序控制方案分析 | 第24-27页 |
2.6 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 面向对象与UML | 第28-34页 |
3.1 面向对象 | 第28-30页 |
3.1.1 什么是面向对象 | 第28页 |
3.1.2 面向对象在工业控制中的应用 | 第28-30页 |
3.2 面向对象软件开发 | 第30-33页 |
3.2.1 软件开发过程 | 第30页 |
3.2.2 软件生命周期 | 第30-31页 |
3.2.3 面向对象软件开发过程 | 第31-32页 |
3.2.4 统一建模语言UML | 第32-33页 |
3.3 本章小结 | 第33-34页 |
第4章 人机隔离控制系统的UML建模与分析 | 第34-55页 |
4.1 工业雷管人机隔离控制系统的功能模型 | 第35-36页 |
4.2 功能模型 | 第36-37页 |
4.2.1 功能描述 | 第36-37页 |
4.2.2 功能模型——用例图 | 第37页 |
4.3 类模型 | 第37-47页 |
4.3.1 对象和类 | 第38-42页 |
4.3.2 关系 | 第42-45页 |
4.3.3 属性和操作 | 第45-47页 |
4.4 状态模型 | 第47-50页 |
4.4.1 Device类的状态模型 | 第48-49页 |
4.4.2 DevInlock类的状态模型 | 第49-50页 |
4.5 关联性分析 | 第50-52页 |
4.5.1 流程类与设备类的关联性 | 第51页 |
4.5.2 通过数据库的方法实现流程类与设备类的关联 | 第51-52页 |
4.6 实现模型 | 第52-54页 |
4.7 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 人机隔离控制系统的压药优化问题 | 第55-58页 |
5.1 人机隔离控制系统优化问题基础 | 第55页 |
5.2 液压控制下的高度控制 | 第55-58页 |
5.2.1 控制方式 | 第56页 |
5.2.2 抖动补偿 | 第56-57页 |
5.2.3 压药机刚性补偿 | 第57-58页 |
第6章 面向对象人机隔离控制系统的实现研究 | 第58-70页 |
6.1 人机隔离控制系统中实现面向对象方法的难点 | 第58-60页 |
6.1.1 控制系统的基本结构 | 第58-59页 |
6.1.2 CPU的运算功能限制 | 第59页 |
6.1.3 编程工具的限制 | 第59-60页 |
6.1.4 编程思想的区别 | 第60页 |
6.2 PCS7系统简介与编程方法 | 第60-63页 |
6.2.1 PCS7系统 | 第61页 |
6.2.2 PCS7的编程方式 | 第61-62页 |
6.2.3 PCS7的面向对象特性 | 第62-63页 |
6.3 面向对象人机隔离控制系统在PCS7系统中的应用实例 | 第63-69页 |
6.3.1 系统构成 | 第63页 |
6.3.2 对象和类的实现 | 第63-67页 |
6.3.3 系统的实现结构 | 第67-68页 |
6.3.4 系统的投运和效果 | 第68-69页 |
6.4 本章小节 | 第69-70页 |
第7章 总结与展望 | 第70-72页 |
7.1 本文研究内容和研究成果 | 第70-71页 |
7.2 存在的问题和研究方向 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |