全文摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 激光相变硬化技术概述及激光相变硬化工艺专家系统的提出 | 第8-16页 |
·激光加工技术应用的发展与展望 | 第8-11页 |
·激光加工技术国内外研究概况 | 第8-9页 |
·激光相变硬化技术应用概况 | 第9-10页 |
·激光相变硬化技术研究与应用中存在的问题 | 第10-11页 |
·激光相变硬化工艺专家系统的提出及其意义 | 第11-14页 |
·激光相变硬化在实际应用中存在的设备和工艺研究滞后的问题 | 第11-12页 |
·激光相变硬化工艺专家系统及其在实际应用中的意义 | 第12-13页 |
·激光加工工艺专家系统国内外的概况 | 第13-14页 |
·本文的主要研究内容 | 第14-16页 |
第二章 激光相变硬化数据库与专家系统的理论依据 | 第16-36页 |
·激光相变硬化的基本原理 | 第16-21页 |
·综述 | 第16-19页 |
·激光与材料相互作用的物理过程 | 第19-21页 |
·激光淬火零件内部热传导模型 | 第21-27页 |
·现有的主要热传导模型综述 | 第21-23页 |
·本系统采用的激光淬火零件内部热传导模型 | 第23-27页 |
·激光相变硬化工艺对强化结果的影响研究 | 第27-33页 |
·激光硬化工艺参数及相互关系 | 第28-29页 |
·激光硬化工艺参数的选择和确定 | 第29-31页 |
·原始组织对激光硬化组织性能的影响 | 第31-33页 |
·激光相变硬化工艺应用实例及分析 | 第33-34页 |
·可进行激光硬化的零件按形状分类 | 第33-34页 |
·可进行激光硬化的零件按材料分类 | 第34页 |
·激光相变硬化技术在本专家系统中的应用 | 第34-36页 |
第三章 基于数据库的专家系统设计规则 | 第36-46页 |
·概述 | 第36页 |
·专家系统的基本结构 | 第36-39页 |
·知识获取机构 | 第36-37页 |
·知识库及其管理系统 | 第37页 |
·推理机 | 第37页 |
·解释机构 | 第37-38页 |
·数据库及其管理系统 | 第38页 |
·人机接口 | 第38-39页 |
·基于数据库的专家系统的设计准则 | 第39-46页 |
·系统的知识表示方式 | 第39-40页 |
·系统主要部件的实现方式 | 第40-46页 |
第四章 激光加工工艺专家系统的概要设计 | 第46-50页 |
·知识的来源 | 第46页 |
·知识库的建立 | 第46-47页 |
·知识的管理 | 第47页 |
·推理机的设计与实现 | 第47-48页 |
·当知识库中不存在该条知识时的处理方案 | 第48页 |
·系统接口的设计 | 第48-50页 |
第五章 专家系统各部分的实现与使用示例 | 第50-73页 |
·以关系型数据库作为知识库的各种关系的设计与实现 | 第50-57页 |
·数据库各关系的设计 | 第50-57页 |
·数据库的实现 | 第57页 |
·知识的管理和维护的实现与示例 | 第57-61页 |
·对知识库的管理 | 第57-59页 |
·对知识库管理的若干使用示例 | 第59-61页 |
·专家系统正向推理的设计与实现 | 第61-69页 |
·正向推理的设计 | 第61-68页 |
·正向推理的若干使用示例 | 第68-69页 |
·专家系统逆向推理的设计与实现 | 第69-71页 |
·逆向推理的设计 | 第69-70页 |
·专家系统逆向推理的使用示例 | 第70-71页 |
·专家系统的集成 | 第71-73页 |
第六章 本系统的试验验证及总结展望 | 第73-79页 |
·本系统的试验验证 | 第73-77页 |
·对2Cr13的试验验证 | 第73-75页 |
·对42CrMo的试验验证 | 第75-77页 |
·本系统的特点与实用性 | 第77页 |
·本系统的展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |