+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Формирование архитектуры САПР шнековых экструдеров на основе адаптивных методов поиска

  • Автор:

    Мустюков, Наиль Анварович

  • Шифр специальности:

    05.13.12

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2015

  • Место защиты:

    Оренбург

  • Количество страниц:

    203 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

Содержание
Введение
1 Современное состояние и основные направления развития автоматизированного проектирования экструзионной техники
1.1 Технология процесса экструдирования
1.2 Требования к формированию САПР и прикладным компонентам
1.3 Оценка производительности труда при внедрении комплекса

1.4 Построение комплекса САПР на основе перестраиваемых архитектур
1.5 Цель и задачи исследования
2. Разработка методики формирования и развития интегрированной САПР
2.1 Анализ подходов проектирования САПР
2.2 Постановка задачи формирования САПР на основе объектно-ориентированного подхода
2.3 Составляющие методики конфигурирования интегрированной
среды
2.4 Организация единого информационного пространства
2.5 Принципы и интерфейсы интеграции компонентов САПР шнековых экструдеров
2.6 Конфигурирование компонентов системы
2.7 Методика организации взаимодействия компонентов САПР
экструзионной техники
Выводы по второй главе
3. Формализация элементов интегрированной среды САПР шнековых экструдеров
3.1 Формальное описание проектных операций
3.2 Построение модели изделия
3.3 Формализация методики модификации моделей CAD и САП
3.4 Формализация математической модели анализа процесса экструдирования
3.4.1 Математическая модель процесса экструдирования
3.4.2 Конфигурирование модели экструдирования
3.4.3 Оптимизация режимных параметров процесса экструдирования и
конструкции технологической машины
Выводы по третьей главе
4. Практическая реализация и анализ результатов исследования
4.1 Формирование концептуальной модели данных процесса экструдирования
4.2 Описание функционального назначения ПС
4.3 Архитектура программного средства
4.4 Построение логической структуры программного средства
4.4.1 Алгоритм программного средства
4.4.2 Алгоритм взаимодействия компонентов САПР экструзионной техники на этапе проектирования
4.4.3 Алгоритм расчета технико-экономических параметров процесса экструдирования
4.4.4 Алгоритм оптимизации параметров конструкции и режимных характеристик
4.5 Обоснование выбора инструментальных средств разработок
4.6 Реализация проектирования экструдера в программной системе
4.6.1 Установка и запуск программной системы
4.6.2 Работа с данными
4.6.3 Синтезирующие процедуры
4.6.4 Анализирующие процедуры
4.6.5 Оптимизация конструкции
4.7 Оценка трудоемкости проектирования при использовании ПС
4.8 Совершенствование конструкций и узлов пресс-экструдера

4.9 Использование системы для оптимизации режимных характеристик
экструдеров марки ШТАК производителя ООО Апрель
Выводы по четвертой главе
Общие выводы и результаты
Список использованных источников
Приложение А
Приложение Б
Приложение В
Приложение Г
Приложение Д
Приложение Е

XTRUXPERT
QUICK CALCULATIONS
O Extruder Die
E TRUSION DEFECTS & TROUBLESHOOTING r>>>
MELT FLOW INDEX (MFI) 8. VISCOSITY CALCULATIONS
Material Data Unit Conversions
Glossary of Terms Plus Explanations
Key Preferences & Information
r>>> с > > > c > > > r> > >
Explain Options

About XTRU XPERT
Рисунок 1.14 — Интерфейс экспертной системы XTRU-XPERT
(POLYDYNAMICS INC., Канада).
Таким образом, ИСАПР на данный момент не получили широкого распространения, поскольку отсутствует универсальность подобных систем, разработка ведется с привязкой к определенной предметной области и носит фраг-ментальный характер. Однако использование методов искусственного интеллекта для построения интегрированной среды САПР шнековых экструдеров позволит решить проблемы совместимости компонентов, их отбора и взаимодействия.
1.5 Цель и задачи исследования
Цель исследования: Снижение трудоемкости процесса проектирования шнековых экструдеров на основе создания перестраиваемой архитектуры САПР.
Задачи исследования:
1) провести анализ и оценку современных САПР, используемых при проектировании шнековых экструдеров;

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.105, запросов: 967