管材立体仓库结构分析与数字化存储仿真研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
引言 | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
·选题背景及意义 | 第11-13页 |
·选题背景 | 第11-12页 |
·选题意义 | 第12-13页 |
·自动化立体仓库概述 | 第13-15页 |
·自动化立体仓库简介 | 第13-14页 |
·自动化立体仓库发展现状与趋势 | 第14-15页 |
·物流系统仿真研究现状 | 第15-16页 |
·课题主要研究内容 | 第16-17页 |
第2章 管材加工系统总体规划与设计 | 第17-30页 |
·自动化立体仓库的总体规划 | 第17-19页 |
·自动化立体仓库的设计原则 | 第17-18页 |
·自动化立体仓库的设计步骤 | 第18-19页 |
·管材自动化立体仓库总体设计 | 第19-21页 |
·管材物流生产系统描述 | 第19页 |
·管材库区存储策略和货位分配原则 | 第19-21页 |
·自动化立体仓库总体布局 | 第21-27页 |
·仓库内物流路线设计 | 第21页 |
·货架形式和布局 | 第21-23页 |
·确定仓库容量和仓库总体尺寸 | 第23-25页 |
·管材加工系统布局设计 | 第25-27页 |
·自动化立体仓库的货位优化管理 | 第27-29页 |
·钢管货位分配原则 | 第28-29页 |
·钢管出库策略 | 第29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第3章 自动化立体库货架系统的有限元分析 | 第30-44页 |
·有限元法与 ANSYS 概述 | 第30-32页 |
·有限元法概述 | 第30页 |
·ANSYS 概述 | 第30-31页 |
·单元类型的确定 | 第31-32页 |
·货架有限元模型的建立 | 第32-36页 |
·确定建模方案 | 第33页 |
·建立几何模型 | 第33-34页 |
·单元类型的选择和网格的划分 | 第34-35页 |
·边界条件 | 第35-36页 |
·基于 ANSYS 的静强度计算 | 第36-38页 |
·强度分析 | 第36-37页 |
·计算结果与分析 | 第37-38页 |
·基于 ANSYS 屈曲分析 | 第38-43页 |
·屈曲分析理论 | 第38-41页 |
·特征值屈曲分析 | 第41-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第4章 管材立体仓库管理系统的设计与实现 | 第44-61页 |
·仓库管理系统设计概述 | 第44-46页 |
·系统设计思想 | 第44-45页 |
·系统设计原则 | 第45页 |
·整个系统的结构体系 | 第45-46页 |
·仓库管理系统需求分析 | 第46-48页 |
·理解需求 | 第47页 |
·分析需求 | 第47-48页 |
·UML 建模 | 第48-50页 |
·UML 的概念 | 第48页 |
·生产管理系统用例分析 | 第48-49页 |
·生产管理信息系统的域类分析 | 第49-50页 |
·系统数据分析 | 第50-51页 |
·系统 E-R 图分析 | 第50页 |
·表与字段分析 | 第50-51页 |
·数据库设计和创建 | 第51-53页 |
·创建数据库 | 第51-53页 |
·创建表与字段 | 第53页 |
·系统设计平台的选择及软件设计构架 | 第53-57页 |
·系统设计平台 | 第54页 |
·系统软件架构 | 第54-57页 |
·软件功能模块 | 第57页 |
·系统部分功能模块设计 | 第57-60页 |
·登录模块 | 第57-58页 |
·仿真管理模块 | 第58-59页 |
·货位管理模块 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第5章 基于 Flexsim 的系统仿真研究 | 第61-69页 |
·Flexsim 软件简介 | 第61-62页 |
·Flexsim 仿真主要特点 | 第61-62页 |
·Flexsim 仿真软件的仿真步骤 | 第62页 |
·仿真系统的模型建模 | 第62-64页 |
·系统仿真的目标 | 第62-63页 |
·仿真模型的实体分析 | 第63页 |
·基于 Flexsim 构建系统模型 | 第63-64页 |
·系统运行和仿真结果分析 | 第64-68页 |
·运行仿真模型 | 第64-65页 |
·仿真模型分析 | 第65-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
导师简介 | 第74-75页 |
作者简介 | 第75-76页 |
学位论文数据集 | 第76页 |