Ви є тут

Автоматизация параметрического синтеза технических объектов на основе применения порождающих систем системологии инженерных знаний

Автор: 
Казаков Павел Валерьевич
Тип роботи: 
Дис. канд. техн. наук
Рік: 
2004
Артикул:
16990
179 грн
Додати в кошик

Вміст

Введение
Глава 1. Анализ направлений автоматизации начальных этапов проектирования технических объектов.
1.1. Анализ этапа параметрического синтеза в процессе проектирования технического объекта.
1.2. Принципы и технологии разработки интеллектуальных САПР
1.3. Анализ направлений автоматизации начальных стадий проектирования в рамках концепции интеллектуальных САПР.
1.3.1. Методы представления знаний и логического вывода.
1.3.2. Логико комбинаторные методы структурного синтеза.
1.3.3. Расчетно логические системы параметрического синтеза.
1.3.4. Применение экспертных систем.
1.4. Цель и задачи диссертационной работы.
Глава 2. Исследование методов системологии инженерных знаний
для представления технического объекта на начальных этапах проектирования
2.1. Основные принципы системологии.
2.2. Анализ свойств эпистемологических уровней системологии инженерных знаний .
2.2.1. Исходные системы.
2.2.2. Системы данных.
2.2.3. Порождающие системы
2.2.4. Структурированные и метасистемы
2.3. Формализация задачи параметрического синтеза как порождающей системы.
2.3.1. Синтез моделей порождающих систем
2.3.2. Выбор концепции имитационной модели для представления параметрического синтеза технического объекта.
2.3.3. Разработка математической модели задачи параметрического синтеза.
2.4. Выводы к главе.
Глава 3. Разработка метода автоматизации параметрического синтеза на основе применения порождающих систем системологии инженерных знаний.
3.1. Формализация принципов описания порождающей системы
3.1.1. Принципы описания порождающих систем на основе функционального моделирования
3.1.2. Представление порождающих систем средствами инженерии знаний
3.2. Поиск путей повышения эффективности параметрического синтеза
3.2.1. Применение технологий мультиагентных систем.
3.2.2. Разработка и исследование динамики функционирования имитационной модели параметрического синтеза на основе базы инженерных знаний
3.3. Формирование и исследование структуры метода автоматизации параметрического синтеза.
3.3.1. Подсистема функционального моделирования 8АОТ.
3.3.2. Подсистема формирования базы инженерных знаний
3.3.3. Подсистема имитационного моделирования и принятия решений
3.4. Выводы к главе
Глава 4. Разработка программного модуля автоматизации параметрического синтеза технических объектов
4.1. Проектирование и анализ моделей программного модуля.
4.1.1. Разработка функциональной модели программного модуля
на основе методологии ЗАБТ.
4.1.2. Разработка объектной модели программного модуля на
основе использования объектно ориентированного подхода.
4.1.3. Разработка динамической модели с применением объектно ориентированного подхода
4.2. Повышение эффективности разработки программного модуля на основе применения принципов функционально ориентированного проектирования прикладных программных систем.
4.3. Выводы к главе.
Глава 5. Автоматизация параметрического синтеза элементов
объемного гидропривода
5.1. Постановка задачи параметрического синтеза гидропривода
5.1.1. Общие сведения об объемных гидроприводах и особенностях
их расчета
5.1.2. Основные параметры гидросистем объемного гидропривода
5.1.3. Алгоритм расчета, проектирования и выбора элементов оборудования гидросистемы объемного гидропривода.
5.1.4. Оценка эксплуатационных характеристик проектируемого гидропривода
5.2. Использование разработанного программного модуля автоматизации параметрического синтеза при проектировании элементов объемного гидропривода.
5.2.1. Разработка базы инженерных знаний параметрического синтеза элементов объемного гидропривода.
5.2.2. Применение разработанной базы инженерных знаний
для автоматизации выбора типоразмера гидроцилиндра.
5.2.3. Проведение компьютерного эксперимента для исследования возможных конструктивно технических характеристик проектируемого гидроцилиндра.
5.3. Анализ эффективности разработанного метода и программного модуля при автоматизации параметрического синтеза
5.4. Выводы к главе.
Заключение
Список литературы