中文摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
字母注释表 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 课题研究背景 | 第13-14页 |
1.2 深海石油零部件车间国内外现状 | 第14-15页 |
1.3 车间生产调度控制技术国内外现状 | 第15-20页 |
1.3.1 车间生产状态采集技术现状 | 第15-18页 |
1.3.2 车间生产调度技术现状 | 第18-20页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第20-21页 |
第二章 深海石油零部件车间整体布局规划 | 第21-31页 |
2.1 深海石油零部件车间设计背景及需求分析 | 第21页 |
2.2 深海石油零部件主要结构及工艺分析 | 第21-23页 |
2.3 深海石油零部件车间整体布局规划模型 | 第23-29页 |
2.3.1 车间整体布局方法 | 第23-25页 |
2.3.2 基于车间工艺原则的设备布局规划 | 第25-27页 |
2.3.3 车间整体布局模型建立 | 第27-29页 |
2.4 深海石油零部件车间物流分析 | 第29-30页 |
2.4.1 零部件典型物流路线规划 | 第29页 |
2.4.2 车间物流设备选择 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 具有信息反馈的深海石油零部件生产调度系统研究 | 第31-42页 |
3.1 车间生产调度系统需求分析 | 第31页 |
3.2 具有信息反馈的生产调度系统闭环结构 | 第31-32页 |
3.3 具有信息反馈的生产调度系统功能模型 | 第32-33页 |
3.4 深海石油零部件车间生产调度算法 | 第33-38页 |
3.4.1 常用的启发式规则优先级 | 第33-34页 |
3.4.2 基于启发式规则的车间生产调度算法 | 第34-38页 |
3.5 基于生产信息反馈的人机协同调度策略 | 第38-41页 |
3.5.1 基于信息反馈的人机协同生产调度方案 | 第38-40页 |
3.5.2 针对作业干扰的生产调度策略 | 第40-41页 |
3.6 本章小节 | 第41-42页 |
第四章 深海石油零部件车间生产状态采集技术研究 | 第42-60页 |
4.1 车间生产状态采集技术需求分析 | 第42页 |
4.2 车间机床运行状态采集技术 | 第42-53页 |
4.2.1 机床运行状态数据采集方案 | 第42-44页 |
4.2.2 机床运行状态数据链规划 | 第44-45页 |
4.2.3 机床数据采集通讯技术 | 第45-49页 |
4.2.4 基于PLC二次开发的数据采集 | 第49-51页 |
4.2.5 基于串口的宏程序采集技术 | 第51-53页 |
4.3 车间现场工况状态采集技术 | 第53-57页 |
4.3.1 车间现场工况状态采集方案 | 第53-54页 |
4.3.2 车间现场工况状态条码采集技术 | 第54-55页 |
4.3.3 零部件加工质量状态采集技术 | 第55-57页 |
4.4 车间状态采集与生产调度的集成 | 第57-59页 |
4.4.1 车间状态信息与生产调度关联分析 | 第57页 |
4.4.2 状态采集与生产调度在线集成 | 第57-59页 |
4.5 本章小节 | 第59-60页 |
第五章 深海石油零部件车间生产调度控制系统设计实现 | 第60-77页 |
5.1 系统软件平台开发需求分析 | 第60页 |
5.2 车间生产调度控制系统设计 | 第60-63页 |
5.2.1 系统功能架构设计 | 第60-61页 |
5.2.2 系统网络结构 | 第61-62页 |
5.2.3 系统数据库结构设计 | 第62-63页 |
5.3 车间生产调度控制系统特点 | 第63-64页 |
5.4 车间生产调度控制系统主要功能及实现 | 第64-72页 |
5.4.1 基础信息管理功能实现 | 第64-66页 |
5.4.2 机床运行状态采集功能实现 | 第66页 |
5.4.3 零件加工质量采集功能实现 | 第66-68页 |
5.4.4 零件加工进度追踪功能实现 | 第68-69页 |
5.4.5 机床负荷效率统计功能实现 | 第69-70页 |
5.4.6 生产作业调度功能实现 | 第70-72页 |
5.5 车间生产调度控制系统仿真验证 | 第72-76页 |
5.5.1 机床运行状态采集验证 | 第72-75页 |
5.5.2 深海石油零部件车间生产调度仿真验证 | 第75-76页 |
5.6 本章小节 | 第76-77页 |
第六章 全文总结 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第82-83页 |
附录 | 第83-86页 |
致谢 | 第86-87页 |