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数控铣床液压系统故障诊断查询专家系统研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景与意义第10-11页
    1.2 国内外研究进展第11-13页
        1.2.1 液压系统故障传统诊断第11页
        1.2.2 液压系统故障智能诊断理论发展第11-12页
        1.2.3 液压系统故障诊断专家系统研究现状第12-13页
    1.3 数控机床液压系统故障诊断相关理论第13-15页
        1.3.1 数控机床液压系统常见故障分类第13页
        1.3.2 数控机床液压系统故障特点第13-14页
        1.3.3 液压系统故障诊断原则第14页
        1.3.4 液压系统故障诊断方法第14-15页
    1.4 研究条件和基础第15-16页
        1.4.1 研究条件第15-16页
        1.4.2 研究基础第16页
    1.5 课题研究目标、内容、方法及拟解决的关键问题第16-18页
        1.5.1 研究目标第16页
        1.5.2 主要内容第16页
        1.5.3 研究方法第16-17页
        1.5.4 技术路线第17-18页
第二章 XK5036B数控铣床液压系统故障诊断分析第18-29页
    2.1 XK5036B立式数控铣床液压系统组成及工作过程第18-22页
        2.1.1 XK5036B立式数控铣床液压系统组成第18-19页
        2.1.2 XK5036B立式数控铣床液压系统工作过程描述第19-22页
    2.2 XK5036B立式数控铣床液压系统故障诊断分析第22-28页
        2.2.1 XK5036B数控铣床主轴拉刀液压故障分析第23页
        2.2.2 数控铣床主轴拉刀液压故障常见诊断方法第23-28页
    2.3 本章小结第28-29页
第三章 XK5036B数控铣床液压系统故障诊断专家系统设计第29-36页
    3.1 液压系统故障诊断专家系统工作原理与特征第29-30页
    3.2 XK5036B数控铣床液压系统故障诊断专家系统结构设计第30-35页
        3.2.1 专家系统的设计思路第30页
        3.2.2 XK5036B数控铣床液压系统故障诊断专家系统总体结构设计第30-31页
        3.2.3 开发工具介绍第31-32页
        3.2.4 查询系统功能模块第32页
        3.2.5 软件内部程序结构第32-35页
    3.3 本章小结第35-36页
第四章 XK5036B数控铣床液压系统故障诊断专家系统实现第36-55页
    4.1 液压系统故障诊断专家系统的知识表示第36-39页
        4.1.1 专家系统的知识表示第36页
        4.1.2 XK5036B数控铣床液压系统故障诊断专家系统的知识表示第36-39页
    4.2 XK5036B数控铣床液压系统故障诊断专家系统的知识获取第39-42页
        4.2.1 知识获取过程第39-41页
        4.2.2 知识获取举例第41-42页
    4.3 XK5036B数控铣床液压系统故障诊断专家系统推理机的建立第42页
    4.4 XK5036B数控铣床液压系统故障诊断专家系统软件实现第42-47页
        4.4.1 专家系统的软件编辑第42-44页
        4.4.2 XK5036B数控铣床专家系统主界面第44-47页
    4.5 XK5036B数控铣床液压系统故障诊断专家系统故障诊断第47-49页
    4.6 XK5036B数控铣床液压系统故障诊断专家系统管理第49-54页
    4.7 本章小结第54-55页
第五章 结论与展望第55-57页
    5.1 结论第55页
    5.2 创新点第55页
    5.3 提升液压系统故障诊断技术的建议第55-57页
参考文献第57-60页
附录 1:XK5036B数控铣床液压系统故障知识表第60-76页
附录 2:查询系统主要代码第76-79页
致谢第79-80页
作者简介第80页

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