中文摘要 | 第1-7页 |
英文摘要 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 塑料注射成型机械的发展概况 | 第10-14页 |
1.1.1 塑料注射成型机的发展概况 | 第10-14页 |
1.2 塑料注射成型机械的发展趋势 | 第14-20页 |
1.2.1 以中小型规格注塑机为主,同时发展大型、超大型甚至巨型和微型精密注塑机 | 第14-15页 |
1.2.2 机械结构设计采用先进的方法、构思及手段,向高精度、高速、高效和标准化方向发展 | 第15-16页 |
1.2.3 节能已成为现代注塑机的关键和主要开发方向 | 第16-17页 |
1.2.4 微机(微处理机、工控机)及多机系统利新型液压系统结合的控制系统迅猛发展 | 第17-19页 |
1.2.5 其它 | 第19-20页 |
1.3 专家系统的发展概况及在塑料注射成型机械领域中的应用状况 | 第20-24页 |
1.3.1 专家系统的发展概况 | 第20页 |
1.3.2 专家系统的发展方向 | 第20-22页 |
1.3.3 专家系统在塑料注射成型机械领域中的应用 | 第22-24页 |
1.4 选题的意义 | 第24-26页 |
第二章 塑料注射成型机械的系统组成、工作原理和特点 | 第26-34页 |
2.1 引言 | 第26-27页 |
2.2 塑料注射成型机械的系统组成和工作原理 | 第27-29页 |
2.2.1 塑料注射成型机械的系统组成 | 第27页 |
2.2.2 注射成型机工作过程 | 第27页 |
2.2.3 注射成型机工作原理 | 第27-29页 |
2.3 塑料注射成型机械的基本参数 | 第29-32页 |
2.3.1 注塑机基本参数 | 第29-32页 |
2.4 小结 | 第32-34页 |
第三章 塑料注射成型机械电液控制系统引入的目的 | 第34-38页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 影响制品质量的因素 | 第34-37页 |
3.2.1 原料性能的影响 | 第34-35页 |
3.2.2 模具质量的影响 | 第35页 |
3.2.3 成型设备的影响 | 第35-36页 |
3.2.4 其它条件的影响 | 第36-37页 |
3.3 小结 | 第37-38页 |
第四章 电液流量—压力复合控制阀在塑料注射成型机中的应用 | 第38-47页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 2D数字式P—Q阀 | 第38-40页 |
4.3 数学模型 | 第40页 |
4.4 仿真 | 第40-45页 |
4.5 小结 | 第45-47页 |
第五章 专家系统在塑料注射成型机械领域中的应用研究 | 第47-71页 |
5.1 引言 | 第47-48页 |
5.2 专家系统的组成、特点和基本功能 | 第48-50页 |
5.2.1 专家系统的组成 | 第48-49页 |
5.2.2 专家系统的特点 | 第49-50页 |
5.2.3 专家系统的基本功能 | 第50页 |
5.3 专家系统的知识表示 | 第50-60页 |
5.3.1 一阶谓词逻辑表示 | 第50-51页 |
5.3.2 关系表示(或特征表表示) | 第51-52页 |
5.3.3 产生式表示(或规则表示) | 第52-53页 |
5.3.4 语义网络表示 | 第53-55页 |
5.3.5 框架表示 | 第55-56页 |
5.3.6 过程表示 | 第56-57页 |
5.3.7 面向对象的知识表示 | 第57-58页 |
5.3.8 知识表达式 | 第58-60页 |
5.4 塑料注射成型机械原料数据库的建立 | 第60-62页 |
5.4.1 塑料材料数据库的意义 | 第60页 |
5.4.2 塑料材料数据库现状 | 第60页 |
5.4.3 塑料材料数据库设计及应用 | 第60-62页 |
5.5 塑料注射成型机械原料选择专家系统 | 第62-68页 |
5.5.1 搜索策略 | 第62-64页 |
5.5.2 系统组成框图 | 第64-65页 |
5.5.3 开发工具选择 | 第65页 |
5.5.4 人机界面设计 | 第65-66页 |
5.5.5 知识的表达 | 第66页 |
5.5.6 举例 | 第66-68页 |
5.6 塑料注射成型机械注射成型过程参数优化专家系统 | 第68-69页 |
5.7 小结 | 第69-71页 |
第六章 结论与展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
攻读学位期间参加科研项目与发表的学术论文目录 | 第76页 |