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WFL机床人机交互故障诊断系统研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 数控机床故障诊断技术第10-13页
        1.1.1 现代故障诊断技术概述第10-12页
        1.1.2 国内外故障诊断的发展概况第12-13页
    1.2 数控机床故障诊断的发展趋势第13-14页
    1.3 课题研究的目的和意义第14页
    1.4 课题研究的背景第14-15页
    1.5 课题研究的主要内容第15-16页
    1.6 本章小结第16-17页
第二章 WFL车铣复合加工中心故障分析第17-29页
    2.1 WFL机床简介第17-20页
        2.1.1 WFL机床组成和工作原理第17-18页
        2.1.2 WFL机床的故障分类第18-20页
    2.2 WFL机床的主要参数第20-22页
    2.3 WFL部分功能模块故障分析第22-27页
        2.3.1 故障知识的获取第22-23页
        2.3.2 主轴模块故障分析第23-25页
        2.3.3 液压系统故障分析第25-26页
        2.3.4 刀库和换刀装置故障分析第26-27页
    2.4 本章小结第27-29页
第三章 WFL机床人机交互故障诊断系统总体设计第29-37页
    3.1 WFL机床交互诊断系统设计简介第29-31页
        3.1.1 系统设计的原则第29页
        3.1.2 系统设计步骤第29-31页
    3.2 WFL机床人机交互故障诊断系统需求分析第31-32页
        3.2.1 人机交互需求分析第31页
        3.2.2 人机交互故障诊断系统功能需求分析第31-32页
    3.3 WFL机床人机交互故障诊断系统结构设计第32-35页
        3.3.1 WFL机床人机交互故障诊断系统流程设计第32-33页
        3.3.2 WFL机床人机交互故障诊断系统结构设计第33-35页
        3.3.3 故障树分析法在交互诊断系统的应用第35页
    3.4 本章小结第35-37页
第四章 WFL机床人机交互故障诊断系统知识表示第37-45页
    4.1 知识表示和知识校验第37-38页
        4.1.1 知识表示第37页
        4.1.2 知识校验第37-38页
    4.2 WFL机床人机交互故障诊断系统知识表示实现第38-44页
        4.2.1 产生式表示法第38-39页
        4.2.2 框架表示法第39-40页
        4.2.3 产生式表示法和框架表示法的结合第40-41页
        4.2.4 WFL人机交互故障诊断系统知识表示实现第41-44页
    4.3 本章小结第44-45页
第五章 WFL机床人机交互故障诊断系统推理实现第45-54页
    5.1 推理理论介绍第45-48页
        5.1.1 推理方法第45页
        5.1.2 推理方向第45-47页
        5.1.3 搜索策略第47-48页
        5.1.4 冲突消解策略第48页
    5.2 WFL机床人机交互故障诊断系统推理实现第48-52页
        5.2.1 搜索和交互的确定性第48-50页
        5.2.2 正向推理在交互系统中的使用第50-51页
        5.2.3 深度优先搜索策略第51-52页
    5.3 WFL机床人机交互故障诊断系统诊断模型第52-53页
    5.4 本章小结第53-54页
第六章 WFL机床人机交互故障诊断系统软件设计第54-66页
    6.1 系统开发语言选择第54-55页
    6.2 系统主界面第55页
    6.3 系统模块开发第55-60页
    6.4 数据库开发和管理第60-64页
        6.4.1 数据库开发第60-62页
        6.4.2 数据库管理第62-64页
    6.5 系统数据备份和还原第64-65页
    6.6 本章小结第65-66页
第七章 WFL机床人机交互故障诊断案例第66-70页
    7.1 诊断实例第66-67页
    7.2 系统使用演示第67-68页
    7.3 本章小结第68-70页
第八章 总结与展望第70-72页
    8.1 总结第70-71页
    8.2 展望第71-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-76页
附录: 部分代码第76-82页

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