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 |