论文目录 | |
摘要 | 第1-6
页 |
ABSTRACT | 第6-13
页 |
第一章 绪论 | 第13-33
页 |
引言 | 第13
页 |
1.1 选题的科学依据及意义 | 第13-16
页 |
1.2 集成产品开发过程的特征 | 第16-17
页 |
1.3 集成产品开发过程的国内外研究现状 | 第17-24
页 |
1.3.1 国外研究状况 | 第17-20
页 |
1.3.2 国内研究状况 | 第20-24
页 |
1.4 存在问题分析 | 第24-25
页 |
1.5 论文的选题背景和框架结构 | 第25
页 |
1.6 论文主要工作 | 第25-26
页 |
1.7 本章小结 | 第26
页 |
参考文献 | 第26-33
页 |
第二章 集成产品开发过程建模的理论与方法 | 第33-44
页 |
引言 | 第33
页 |
2.1 集成产品开发的概念 | 第33-35
页 |
2.1.1 集成产品开发的内涵与定义 | 第33-34
页 |
2.1.2 集成产品开发的范围 | 第34-35
页 |
2.1.3 集成产品开发的特征 | 第35
页 |
2.2 集成产品开发过程建模技术 | 第35-36
页 |
2.2.1 过程模型的概念 | 第35
页 |
2.2.2 集成产品开发过程建模的意义 | 第35-36
页 |
2.2.3 集成产品开发过程的建模标准 | 第36
页 |
2.2.4 集成产品开发过程建模的主要方法 | 第36
页 |
2.3 集成产品开发过程管理与协调 | 第36-37
页 |
2.3.1 进行产品开发过程管理与协调的必要性 | 第36-37
页 |
2.3.2 产品开发过程管理与协调的内涵 | 第37
页 |
2.4 集成产品开发过程优化技术 | 第37-38
页 |
2.4.1 集成产品开发过程优化的意义 | 第37-38
页 |
2.4.2 集成产品开发过程优化建模原则 | 第38
页 |
2.4.3 集成产品开发过程优化方法 | 第38
页 |
2.5 集成产品开发过程评价与分析技术 | 第38-39
页 |
2.5.1 过程评价与分析的目的 | 第38-39
页 |
2.5.2 产品开发过程评价的内容 | 第39
页 |
2.6 集成产品开发过程建模中不确定性问题的处理方法 | 第39-42
页 |
2.6.1 模糊集理论 | 第39-41
页 |
2.6.2 物理规划 | 第41-42
页 |
2.7 本章小结 | 第42-43
页 |
参考文献 | 第43-44
页 |
第三章 基于约束网络的产品开发微观过程规划模型 | 第44-71
页 |
引言 | 第44-45
页 |
3.1 基于约束网络的产品开发过程模型 | 第45-49
页 |
3.1.1 相关定义 | 第45
页 |
3.1.2 过程流状态 | 第45-46
页 |
3.1.3 过程模式 | 第46-47
页 |
3.1.4 过程逻辑关系 | 第47-48
页 |
3.1.5 过程流向的判定 | 第48-49
页 |
3.2 约束网络 | 第49-53
页 |
3.2.1 约束的种类 | 第49
页 |
3.2.2 约束的属性 | 第49
页 |
3.2.3 约束网络的建立 | 第49-50
页 |
3.2.4 约束变量定性依赖关系的推理 | 第50-51
页 |
3.2.5 约束网络的约简 | 第51-53
页 |
3.3 产品开发过程网络的建立 | 第53-59
页 |
3.3.1 过程网络的表示 | 第53-54
页 |
3.3.2 过程网络的约简 | 第54-56
页 |
3.3.3 过程关系的推理 | 第56-57
页 |
3.3.4 基于模糊逻辑的过程依赖关系推理 | 第57-59
页 |
3.4 过程的状态转换 | 第59-60
页 |
3.5 过程的动态模型 | 第60-65
页 |
3.5.1 系统中的反馈控制 | 第60
页 |
3.5.2 过程动态模型的建立 | 第60-62
页 |
3.5.3 动态模型的外延 | 第62-63
页 |
3.5.4 动态模型的结构矩阵 | 第63-65
页 |
3.6 产品开发过程的三阶控制模式 | 第65-69
页 |
3.6.1 一阶规划模型 | 第65-67
页 |
3.6.2 二阶评估模型 | 第67-69
页 |
3.6.3 三阶反馈模型 | 第69
页 |
3.7 基于约束网络的产品开发过程规划问题分析 | 第69
页 |
3.8 本章小结 | 第69-70
页 |
参考文献 | 第70-71
页 |
第四章 产品开发过程中功能域与物理域的模糊映射 | 第71-81
页 |
引言 | 第71
页 |
4.1 支持全生命周期的集成产品开发过程模型 | 第71-73
页 |
4.2 生命周期过程状态方程 | 第73
页 |
4.3 功能域与物理域间的模糊映射 | 第73-79
页 |
4.3.1 功能域与物理域的关系 | 第73-75
页 |
4.3.2 常规功能域与物理域映射关系分析的缺陷 | 第75-76
页 |
4.3.3 功能域与物理域的模糊映射关系 | 第76-79
页 |
4.3.4 结构行为参数表的建立 | 第79
页 |
4.4 本章小结 | 第79
页 |
参考文献 | 第79-81
页 |
第五章 基于产品模型与过程模型集成的产品开发模式 | 第81-88
页 |
引言 | 第81
页 |
5.1 相关定义 | 第81-82
页 |
5.2 基于模型集成的产品开发框架 | 第82-83
页 |
5.3 基于模型主线的开发模式 | 第83-85
页 |
5.4 产品模型与过程模型内部元素间的关系 | 第85
页 |
5.5 产品模型与过程模型的耦合机制 | 第85-87
页 |
5.5.1 耦合模型 | 第85-86
页 |
5.5.2 模型耦合中的三种协调方式 | 第86-87
页 |
5.6 本章小结 | 第87
页 |
参考文献 | 第87-88
页 |
第六章 基于信息反馈的模糊质量功能部署 | 第88-99
页 |
引言 | 第88
页 |
6.1 质量功能部署概念 | 第88
页 |
6.2 产品开发过程中信息反馈与过程需求间的关系 | 第88-91
页 |
6.2.1 需求关系的识别 | 第88-89
页 |
6.2.2 需求间冲突协同关系的识别 | 第89
页 |
6.2.3 反馈信息对过程需求的影响 | 第89-91
页 |
6.3 基于模糊集理论的质量屋 | 第91-95
页 |
6.3.1 模糊质量屋的构筑过程 | 第91-94
页 |
6.3.2 质量屋构筑的本质分析 | 第94
页 |
6.3.3 对质量屋中存在问题的分析 | 第94-95
页 |
6.3.4 应用 | 第95
页 |
6.4 基于信息反馈的模糊多级QFD | 第95-97
页 |
6.4.1 产品开发过程的微观反馈模型 | 第96-97
页 |
6.4.2 模糊多级QFD | 第97
页 |
6.5 本章小结 | 第97-98
页 |
参考文献 | 第98-99
页 |
第七章 集成产品开发过程中的优化技术 | 第99-119
页 |
引言 | 第99
页 |
7.1 支持全生命周期的集成产品开发过程多目标优化 | 第99-103
页 |
7.1.1 产品立体式生命周期设计多目标优化问题的提出 | 第99-101
页 |
7.1.2 产品立体式生命周期设计多目标优化模型的建立 | 第101-103
页 |
7.2 基于Pareto解的模糊交互式优化在集成产品开发中的应用 | 第103-110
页 |
7.2.1 产品设计过程中的耦合因素 | 第103-104
页 |
7.2.2 基于Pareto解的产品设计模糊协同优化模型 | 第104-108
页 |
7.2.3 实例分析 | 第108-110
页 |
7.3 集成产品开发微观任务优化分配方法 | 第110-117
页 |
7.3.1 设计任务与实体的关系 | 第110-112
页 |
7.3.2 备择方案的产生 | 第112
页 |
7.3.3 备择方案的初步遴选 | 第112-113
页 |
7.3.4 最终方案的优选 | 第113-115
页 |
7.3.5 实例分析 | 第115-117
页 |
7.4 本章小结 | 第117-118
页 |
参考文献 | 第118-119
页 |
第八章 工程应用 | 第119-133
页 |
引言 | 第119
页 |
8.1 ZL50E型装载机改型开发过程的动态特性分析 | 第119-121
页 |
8.2 ZL50E型装载机改型开发过程方案评判 | 第121-122
页 |
8.3 装载机用蜗杆传动设计过程分析 | 第122-123
页 |
8.4 装载机用减速器高速齿轮轴设计过程的模糊映射 | 第123-126
页 |
8.5 应用于ZL50型装载机的基于模型集成的开发模式 | 第126-129
页 |
8.6 ZL50E型装载机用减速箱开发过程的多级QFD | 第129-132
页 |
8.7 本章小结 | 第132
页 |
参考文献 | 第132-133
页 |
第九章 结论与展望 | 第133-135
页 |
9.1 结论 | 第133-134
页 |
9.2 展望 | 第134-135
页 |
创新点摘要 | 第135-136
页 |
攻读博士期间完成的学术论文、科研工作及获奖情况 | 第136-139
页 |
致谢 | 第139-140
页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第140
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