摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究背景 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状与发展趋势 | 第11-13页 |
1.2.1 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 未来发展趋势 | 第13页 |
1.3 课题研究目的和意义 | 第13-14页 |
1.4 论文结构安排及创新点 | 第14-16页 |
第2章 车间管理系统总体方案设计 | 第16-25页 |
2.1 电子产品生产背景介绍 | 第16-19页 |
2.1.1 电子产品生产特点 | 第16-17页 |
2.1.2 车间流程及局限性分析 | 第17-19页 |
2.2 系统功能设计 | 第19-21页 |
2.2.1 系统设计原则 | 第19页 |
2.2.2 系统主要功能 | 第19-21页 |
2.3 车间管理系统方案设计 | 第21-24页 |
2.3.1 服务器架构分析与选择 | 第21-22页 |
2.3.2 数据传输方式选择 | 第22-23页 |
2.3.3 数据库选择 | 第23页 |
2.3.4 系统整体架构 | 第23-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 车间管理系统软件架构设计 | 第25-42页 |
3.1 系统应用层软件框架 | 第25-26页 |
3.2 服务器软件设计 | 第26-34页 |
3.2.1 网络通信协议TCP/IP协议及相关技术介绍 | 第26-27页 |
3.2.2 异步IOCP服务器介绍和实现 | 第27-30页 |
3.2.3 服务器连接监听与连接监控 | 第30-32页 |
3.2.4 服务器数据监听流程 | 第32-34页 |
3.3 数据库设计 | 第34-39页 |
3.3.1 数据库框架 | 第34-36页 |
3.3.2 重要表与视图设计 | 第36-39页 |
3.4 远程多机软件更新客户端 | 第39-41页 |
3.4.1 通信流程设计 | 第39-40页 |
3.4.2 程序更新方法总体流程设计 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 车间管理系统客户端设计 | 第42-47页 |
4.1 客户端软件总体框架 | 第42-43页 |
4.2 智能换班系统工作流程 | 第43-45页 |
4.3 实时监控模块 | 第45-46页 |
4.4 生产数据分析模块 | 第46页 |
4.5 本章小结 | 第46-47页 |
第5章 作业计划排产系统设计 | 第47-64页 |
5.1 作业计划排产总体分析 | 第47-48页 |
5.1.1 作业计划排产需求分析 | 第47页 |
5.1.2 作业计划排产分类 | 第47-48页 |
5.2 排产技术和相关算法介绍 | 第48-51页 |
5.2.1 成组技术介绍 | 第48-49页 |
5.2.2 约翰孙-贝尔曼法则 | 第49页 |
5.2.3 Palmer算法 | 第49-50页 |
5.2.4 彼得罗夫-哈姆算法 | 第50-51页 |
5.3 作业排产优先级算法设计 | 第51-58页 |
5.3.1 工序间作业传递方式分类 | 第51-52页 |
5.3.2 车间内成组模型分类 | 第52-55页 |
5.3.3 基于彼得罗夫-哈姆算法的投产优先级排序流程 | 第55-58页 |
5.4 工序内混合优先排产算法设计 | 第58-63页 |
5.4.1 工序内排产规则性约束 | 第58-59页 |
5.4.2 工序内排产功能模型构建 | 第59-60页 |
5.4.3 工序内排产流程 | 第60-63页 |
5.5 本章小结 | 第63-64页 |
第6章 车间管理系统调试 | 第64-81页 |
6.1 车间生产现场调试 | 第64-80页 |
6.1.1 车间信息系统搭建 | 第64-65页 |
6.1.2 服务器功能测试和压力测试 | 第65-68页 |
6.1.3 车间管理客户端功能测试 | 第68-73页 |
6.1.4 排产算法功能性验证 | 第73-77页 |
6.1.5 车间实时看板测试 | 第77-79页 |
6.1.6 远程多机程序更新测试 | 第79-80页 |
6.2 本章小节 | 第80-81页 |
第7章 总结与展望 | 第81-83页 |
7.1 本文总结 | 第81-82页 |
7.2 后续工作展望 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
附录 | 第87页 |