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CHAPTER 4: DISCUSSION

4.6. Conclusion

La utilización del sistema reporta los siguientes beneficios:

Facilita la utilización de una misma transmisión en diferentes aplicaciones: Esto se logra cuando una misma transmisión, sin modificación alguna, cumple con las exigencias de aplicaciones diferentes. De esta forma se facilita la fabricación y la sustitución de las trasmisiones deterioradas durante el mantenimiento.

Evita la realización de diseños repetidos: La búsqueda de las transmisiones en la base de casos se realiza a partir de los parámetros geométricos y no de un código de identificación. Esto asegura, que si el diseño de la transmisión fue hecho con anterioridad, entonces, con seguridad se encontrará.

Facilita la preparación tecnológica de fabricación de las ruedas (tecnología, dispositivos, máquinas herramienta, herramientas de corte e instrumentos de

medición): Si la transmisión diseñada es similar a una que ya se fabricó el proceso de manufactura también lo es.

Disminuye el tiempo necesario para la elaboración del diseño ya que es más fácil modificar un diseño anterior que iniciar uno ―desde cero‖. También contribuye al aumento de su calidad ya que la base de casos está formada por transmisiones con buen desempeño en la explotación.

Pone la experiencia del diseño de este tipo de transmisiones al servicio de todos.

3.7. Conclusiones parciales

Se obtuvo el modelo basado en casos para el diseño de transmisiones por engranajes cilíndricos con contacto exterior. Este modelo integra la técnica de inteligencia artificial Razonamiento Basado en Casos y los software Microsoft Access, Kisssoft y Auto CAD Mechanical Desktop. De esta manera se le da cumplimiento al objetivo general de esta investigación.

La utilización del modelo en un sistema computacional facilita la reutilización de transmisiones diseñadas anteriormente en nuevas aplicaciones así como la preparación tecnológica de su fabricación. También reduce el tiempo de diseño y contribuye al aumento de su calidad.

CONCLUSIONES GENERALES

Al estudiar la información relacionada con la aplicación del Razonamiento Basado

en Casos en la actividad de diseño mecánico se constató, que aunque es un

tema de interés científico actual, no se reporta el empleo con éxito de esta

técnica, específicamente en el diseño de transmisiones por engranajes cilíndricos

con contacto exterior.

Con la implementación en un sistema computacional del modelo basado en casos para el diseño de transmisiones por engranajes cilíndricos con contacto exterior obtenido se facilita la utilización de una misma transmisión en diferentes aplicaciones así como su preparación tecnológica de fabricación. También disminuye el tiempo necesario para la elaboración del diseño y se contribuye al aumento de su calidad.

RECOMENDACIONES

Se recomienda investigar las posibilidades de adaptación automática para las transmisiones por engranajes cilíndricos con contacto exterior reduciendo el dominio de aplicación.

BIBLIOGRAFÍA

1. Aamodt, A. "Explanation-Driven Case-Based Reasoning." En: First European Workshop, Kaiserslautern, Germany 1993 p. 274-288.

2. Aamodt, A. "Knowledge Acquisition and Learning by Experience. The Role of Case Specific Knowledge." En: Machine Learning and knowledge Acquisition. London, United Kingdom: Academic Press, 1995, p. 197-245.

3. Aamodt, A. Plaza, E. "Case-Based Reasoning: Foundational Issues, Methodological Variations, and System Approaches." AI Communications 1994 vol. 7, nº1, p. 39-59.

4. AGMA Accuracy Classification System-Tangential Measurements for Cylindrical Gears. AGMA 2015-1-A01, USA 2001.

5. AGMA Accuracy Classification System-Radial Measurements for Cylindrical Gears. AGMA 2015-2-A06, USA 2006.

6. AGMA Effect of Lubrication on Gear Surface Distress. AGMA925-A03, USA 2003.

7. AGMA Inspection Practices-Part 1: Cylindrical Gears- Tangential Measurements. AGMA 915-1-A02, USA 2002.

8. AGMA Inspection Practices-Part 1: Cylindrical Gears- Radial Measurements. AGMA 915-2-A05, USA 2005.

9. Aimin, J. Quansheng, H. Huanmin, X. Zhengming, C. "Design System Of The Two-Step Gear Reducer On Case-Based Reasoning" Chinese Journal of

Mechanical Engineering 2009, vol. 22, nº 5, p.671-

10. Aka, M. Frasson, C. "Overview of a Distance Learning Flight-Training System" En: 6th International Conference on Intelligent Tutoring Systems, Biarritz, France and San Sebastian, Spain 2002, p.484-495.

11. Allen, J. R Patterson, D. W. Mulvenna, M. D. Hughes, J. G. "Integration of Case Based Retrieval with a Relational Database System in Aircraft Technical Support" En: First International Conference on Case-Based Reasoning Research and Development, Sesimbra, Portugal 1995 p. 1-10.

12. Althoff, K. D., Auriol, E. Barletta, R. Manago, M. A Review Of Industrial Case Based Reasoning Tools United Kingdom: AI Intelligence 1995, 160 p.p. 1-68.

13. Amen, R. Vomacka, P. "Case-based reasoning as a tool for materials selection" Materials and Design 2001, Vol. 22, Nº 5, p. 353–358.

14. Anguel, F. Sellami, M. "Knowledge Management for Fault Diagnosis of Gas Turbines Using Case Based Reasoning." Communications of the IBIMA. 2009, Vol. 10, p. 186-190.

15. ANSI/AGMA. Appearance of Gear Teeth -Terminology of Wear and Failure. ANSI/AGMA.1010-E95, USA 1995.

16. Autodesk Autocad Mechanical Disponible en: http://usa.autodesk.com/autocad- mechanical/

17. Autodesk Inventor Disponible en:

1870

18. Bach, K. Althoff, K. D. Newo, R. Stahl, A. "A Case-Based Reasoning Approach for Providing Machine Diagnosis from Service Reports" En: International Conference on Case-Based Reasoning, ICCBR , London, United Kingdom, 2011, p. 363-377.

19. Bandini, S. Manzoni, S. "Modeling Core Knowledge and Practices in a Computational Approach to Innovation Process" En: Model-Based Reasoning: Science, Technology, Values Kluwer New York: Academic Press 2002 p. 369-390.

20. Bandini, S. "Towards Core Knowledge Management: Challenges from Motosports" En: 23rd International Congress on FEM Technology, Bonn, Germany, 2005 p.1- 10.

21. Bardasz, T. Zeid, I. "Cognitive model of memory for mechanical-design problems" Computer Aided Design 1992 Vol. 4, Nº 6 p. 327-342.

22. Bardasz, T. Zeid, I. "DEJAVU: Case-based reasoning for mechanical design" Artificial Intelligence for Engineering, Design, Analysis and Manufacturing 1993 Vol. 7, Nº2, p. 111-124.

23. Baxter, D. Gao, J. Case, K. Harding, J. Young, B. Cochrane, S. Dani, S. "An Engineering Design Knowledge Reuse Methodology Using Process Modelling" Researh in Engineering Design. 2007, vol. 18, nº1, p. 37-48.

24. Becerra, A. M. Moya, J. L. Chagoyen, C. A. Moreno, D. A. Velazquez, J. A. Rivera, V. B. "Aplicaciones de los Sistemas Basados en el Conocimiento al

Diseño y Descifrado de Reductores de Ciclo para la Industria Azucarera" Centro Azúcar 2007, Nº 2 p.1-8.

25. Bengtsson, M. Olsson, E. Funk, P. Jackson, M. "Technical Design of Condition Based Maintenance System -A Case Study using Sound Analysis and Case- Based Reasoning‖ En: 8th International Conference of Maintenance and Reliability, Knoxville, Tennessee, USA, 2004.

26. Bolotovski, I. A. Bezrukov, O. F. Vacilieva, B. I. Cálculo Geométrico de Transmisiones de Perfil Evolvente por Engranajes y por Tornillo Sin Fin. 2da Edición, Original en Ruso, Moscú: Construcción de Maquinarias 1986, 444 p.p. 28-138.

27. Bonissone, P. Varma, A. "Predicting the Best Units within a Fleet: Prognostic Capabilities Enabled by Peer Learning, Fuzzy Similarity, and Evolutionary Design Process" En: The 14th IEEE International Conference on Fuzzy Systems FUZZ '05, Reno , USA, 2005p. 312-318.

28. Budynas−Nisbett Shigley’s Mechanical Engineering Design Eighth Edition EEUU: McGraw-Hill 2008 p.652-758.

29. Chagoyén Méndez, C. A. "Diseño de árboles mediante Razonamiento Basado en Casos" Tutor: Moya, J. L. Tesis Doctoral, Facultad de Ingeniería Mecánica, Universidad Central ―Marta Abreu‖ de Las Villas, Santa Clara, Cuba 2003.

30. Chagoyén Méndez, C. A. "Un Sistema Basado en Casos para el Diseño de árboles" Centro Azúcar 2000, Nº 4 p.64-72.

31. Cheetham, W. "Case-Based Reasoning for General Electric Appliance Customer Support" En: 18th conference on Innovative applications of artificial intelligence, Boston, Massachusetts, USA 2006 Vol 2 p. 1700-1704.

32. Cheetham, W. Varma, A. Goebel, K. "Case-Based Reasoning at General Electric" En: International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference, Key West, Florida, USA 2001, p.93-97.

33. Chougule R.G. Ravi, B. "Casting Process Planning Using Case Base Reasoning," En: 107th Annual Casting Congress, Milwaukee, USA, 2003, p. 1321-1330.

34. Chougule, R. G. Ravi, B. "Variant process planning of castings using AHP-based nearest neighbour algorithm for case retrieval" International Journal of Production Research, 2005.

35. Chougule R.G. Ravi, B. "Web Based Preliminary Process Planning of Cast Components" En: International Conference on e-manufacturing, Bhopal, India, 2002.

36. Chris, J. "Using Case-Based Reasoning to Support the Indexing and Retrieval of Incident Reports" En: European Safety and Reliability Conference, Balkema, Rotterdam, the Netherlands 2000 p. 1387-1394.

37. Costa, C. A. Luciano, M. A. "Information and knowledge models supporting brake friction material manufacturing"Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 2004 Vol.26, Nº1

Systems" The International Journal of Digital Accounting Research 2001, Vol. 1, Nº2, p. 111-123.

39. Daube, F. Hayes-Roth, B. A "Case-Based Mechanical Redesign System" En: 11th International Joint Conference on Artificial Intelligence, Detroit, USA, 1989 p.1402- 1407.

40. De la Torre, O. H. Lopez, E. A. Garcia, A. T. Campuzano, R. M. "Aplicación del Razonamiento Basado en Casos al Diagnóstico de Generadores Eléctricos" Instituto de Investigaciones Electricas, Morelos, Mexico, 2002.

41. Devaney, M. Cheetham, B. "Case-Based Reasoning for Gas Turbine Diagnostics En: 18th International Artificial Intelligence Research Society Conference FLAIRS, Florida, USA, 2005, p. 105-110.

42. González, G. R. Calculo de Engranajes Cilíndricos Habana Cuba 2001.

43. Guo, W. Xing, D. "Research on the Reuse of Gear Chamfering Processing Scheme Based on CBR Technology." En: Fifth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, Jinan, Shandong, China, 2008, p. 2484-2489.

44. Hernández-Ortega, R. Chagoyén Méndez, C. A. Fernández-Castañeda, F. Moya- Laureano, ―Cálculo de los coeficientes de corrección límites para el factor de recubrimiento, socavado e interferencia en las transmisiones por engranajes cilíndricos con contacto exterior‖ En: Evento Internacional COMEC 2012. Santa Clara. Cuba.

Laureano, J. ―Sistema Basado en Casos para el Diseño de Engranajes Cilíndricos con Contacto Exterior‖ Ingeniería Mecánica. 2013, Vol. 17, Nº 2, p.

46. Hu, C. Zhao, D. Chen, X. "Knowledge Base System Of Spiral Bevel Gear Based On Design Tree" Advanced Materials Research. 2012 vol. 472 - 475, p. 1739- 1743.

47. ISO. Calculation of load capacity of spur and helical gears-Part 1: Basic principles, introduction and general influence factors. ISO 6336-1, Switzerland 2008.

48. ISO. Calculation of load capacity of spur and helical gears-Part 2: Calculation of surface durability (pitting). ISO 6336-2, Switzerland 2008.

49. ISO. Calculation of load capacity of spur and helical gears-Part 3: Calculation of tooth bending strength. ISO 6336-3, Switzerland 2008.

50. ISO. Calculation of load capacity of spur and helical gears-Part 5: Strength and quality of materials. ISO 6336-5, Switzerland 2008.

51. ISO Cylindrical Gears-ISO System of Accuracy-Part 1: Definitions and Allowable Values of Deviations Relevant to Corresponding Flanks of Gear Teeth. ISO 1328- 1, 1995.

52. ISO Cylindrical Gears-ISO System of Accuracy-Part 2: Definitions and Allowable Values of Deviations Relevant to Radial Composite Deviations and Runout Information. ISO 1328-2, 1997.

53. Kim, J. Seong, D. Jung, S. Park, J "Integrated CBR Framework for Quality Designing and Scheduling in Steel Industry" En: 7th European Conference on

Case-Based Reasoning, Madrid, Spain 2004, p. 645–658.

54. Kisssoft Calculation programs for machine design. Disponible en: http://www.kisssoft.ch/english/home/index.php

55. Kolodner, J. L. "An Introduction to Case-Based Reasoning" Artificial Intelligence Review 1992. Vol. 6, p. 3—34.

56. Krishnamoorthy, C. S. Rajeev, S. Artificial Intelligence and Expert Systems for Engineers. London: CRC Press 1996, 254 p. p. 135- 165.

57. Leake, D. B. Birnbaum, L. Hammond, K. Marlow, C. Yang, Hao. "Integrating diverse information resources in a case based design enviroment" Engineering Applications of Artificial Intelligence 1999 vol. 12, Nº 6, p. 705-716.

58. Lei, Y. Peng, Y. Ruan. X. "Applying case-based reasoning to cold forging process planning" Journal of Material Processing Technology 2001, Vol. 112, Nº 1, p. 12- 16.

59. Lixin, G. Lijuan, W. Houpei, W. Hui, Y. "Research and Aplication of Intelligent Fault Diagnosis System Based on RBR for Gearbox of Rolling Mills" En: 4thWorld Congress on Maintenance, Haikou, Hainan, China, 2008.

60. Mares, E. Sokolowski, J.H. ―Artificial intelligence-based control system for the analysis of metal casting properties‖ Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. 2010, Vol. 40, Nº 2, p. 149-154.

61. Michelena, N. Sycara, K. "Physical Synthesis in Case Based Design." En: ASME Design Theory and Methodology Conference, Minneapolis, USA 1994.

62. Michelena, N. Sycara, K. "Perfomance Representation in Case Based Design." En: ASME Design Theory and Methodology Confrence, Minneapolis, USA 1994.

63. Milanović, D. D. Misita, M. Tadić, D. Milanović, D. L."The Design of Hybrid System for Servicing Process Support in Small Businesses." FME Transactions. 2010, Vol. 38, Nº 3, p. 143-149.

64. MITCalc Mechanical, Industrial and Technical Calculations Disponible en: http://www.mitcalc.com/index.htm

65. Morell, C. A. "Extensiones al Razonamiento Basado en Casos para su Aplicación en la Planificación de Procesos" Tutor: Bello Pérez, R. Tesis de Doctoral, Facultad de Matemática Física y Computación. Universidad Central ―Marta Abreu‖ de Las Villas, Santa Clara, Cuba 2005.

66. Mott R L Diseño de Elementos de Máquinas 4ta Edición México: PEARSON Educación, 2006, 868, p.p. 300-482.

67. Moya, J. L. Becerra, A. M. Cesar, A. C. "Utilización de Sistemas Basados en Reglas y en Casos para diseñar transmisiones por tornillo sin fin" Ingeniería Mecánica. 2012, vol. 15, nº1, p. 1-9.

68. Navelet, A. Li, J. Saha, B. Saxena, A. Vachtsevanos, G. ―A Reasoning Architecture for Expert Troubleshooting of Complex Processes‖ En: Annual Conference of the Prognostics and Health Management Society, USA 2012.

69. Olsson, E. Funk, P. Andersson, A. "Case-Based Reasoning Applied to Geometric Production Measurements‖ En: 1st International Workshop and Congress on eMaintenance, Lulea, Sweden, 2010, p. 25-28.

70. Olsson, E. Funk, P. Xiong, N. "Fault Diagnosis in Industry Using Sensor Readings and Case-Based Reasoning‖ Journal of Intelligent & Fuzzy Systems. 2004, Vol. 15, Nº 1, p. 41-46.

71. Olsson, E. Funk, P. Bengtsson, M. "Fault Diagnosis of Industrial Robots Using Acoustic Signals and Case-Based Reasoning‖ En: 7th European Conference on Case-Based Reasoning, Madrid, España, 2004, p. 686–701.

72. Olsson, E. "Using Cased-Based Reasoning Domain Knowledge to Train a Back Propagation Neural Network In Order To Classify Gear Faults In an Industrial Robot." En: 21st International Congress and Exhibition. Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management COMADEM, Prague, Czech Republic, 2008, p. 377-384.

73. Olsson, E. "Fault Diagnosis of Industrial Machines Using Sensor Signals And Case-Based Reasoning" Tutor: Funk, P. PhD thesis, Mälardalen University, Västerås, Sweden 2009.

74. Olsson, E. Funk, P. ―Agent-based monitoring using case-based reasoning for experience reuse and improved quality" Journal of Quality in Maintenance Engineering 2009, Vol. 15, Nº 2, p. 179-192.

75. Olsson, E. Hedelind, M. Uddin, M. A Funk, P. "Experience Reuse Between Mobile Production Modules an Enabler for the Factory in a Box Concept‖ En: The Swedish Production Symposium, Gothenburg, Sweden, 2007.

76. Pajula, E. Koiranen, K. Seuranen, T. Hurme, M. "Computer Aided Process Equipment Design From Equipment Parts" Computers and Chemical Engineering

Supplement 1999 Vol. 23, p. S683-S686.

77. Padrón Soroa, S. "Formalización del Conocimiento para un Sistema CAPP de maquinado de piezas simétrico-rotativas" Tutor: Moya, J. L. Tesis de Doctoral, Facultad de Ingeniería Mecánica, Universidad Central ―Marta Abreu‖ de Las Villas, Santa Clara, Cuba 2002.

78. Pelayo, G. Sokolowski, J.H. Lashkari, R. "A Case Based Reasoning aluminium thermal analysis platform for the prediction of W319 Al cast component characteristics" Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. 2009, Vol. 36, Nº 1, p. 7-17.

79. Qinl, X. Regli, W. C. "Applying Case-Based Reasoning to Mechanical Bearing Design" En: 2000 ASME Design Engineering Technical Conferences, Baltimore, Maryland, 2000.

80. Reshetov, D. N. Elementos de máquinas, La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1985 p.345-346.

81. Sankar, K. P. Simon C. K. Foundations of Soft Case-Based Reasoning. Hoboken, New Jersey, USA: Wiley Interscience, 2004, 299 p.p1-205.

82. San Miguel Carrillo J A "Introducción al Razonamiento Basado en Casos." Práctica de Inteligencia Artificial II.Universidad de Valladolid España 2007.

83. Solidworks [Consultado el 5 de Julio 2012]. Disponible en: http://www.solidworks.es/

Robotics Institute. Carnegie-Mellon University, Pittsburgh.USA 1994.

85. Sycara, K. P. Chandra, D. N. "Index Transformation Techniques for Facilitating Creative use of Multiple Cases" En: 12th International Joint Conference on Artificial Intelligence, Sydney, Australia, 1991.

86. Uddin, M. A Begum, S. Olsson, E. Xiong, N. Funk, P. Case-Based Reasoning for Medical and Industrial Decision Support Systems.: Springer-Verlag Germany 2010, 52 p. p. 7- 52.

87. Uddin, M. A. Olsson, E. Xiong, N. Funk, P. "A Case-Based Reasoning System for Knowledge and Experience Reuse" En: 24th annual workshop of the Swedish Artificial Intelligence Society, Borås, Sweden, 2007, p. 70-80.

88. Varma, A. Aggour, K. S. Bonissone, P. P. "Selecting the Best Units in a Fleet: Performance Prediction from Equipment Peers" En: 6th International Conference, on Case-Based Reasoning, Chicago, USA, 2005, p. 595 – 609.

89. Vukelic, D. Tadic, B. Hodolic, J. Simeunovic, N. "A Brief Review Of Fixture Design And Automation." Machine Design. 2010, p. 7-12.

90. Xianchun, T. Fei, L. Dacheng, L. Li, Z. Haiying, W. Yihua, Z. "Improved Methods for Process Routing in Enterprise Production Processes in Terms of Sustainable Development II" Tsinghua Science And Technology. 2006, Vol. 11, Nº 6, p. 693- 700.

91. Xianchun, T. Yan-Yan, W. Bai-He, G. Ze-Kun, M. Can, Y. "Improved Methods for Production Manufacturing Processes in Environmentally Benign Manufacturing"

Energies 2011, Vol. 4, p.1391-1409.

92. Xing, Z. Huan Wu, S. Nan, L. Wei, D. Jie, Y. "Research On Rapid Design System For Semi-Tráiler Based On KBE" Information Technology Journal 2012 vol. 11, nº 3, p. 368-371.

93. Zeid, I. Chinnappa, C. G. "An optimized and enhanced cognitive memory model for mechanical design problems" Knowledge-Based Systems 1998 Vol. 11, Nº 3, p.197–211.

94. Flores Alfonso, Dallan. "Formalización del Conocimiento de las Transmisiones por Engranajes Cilíndricos con Contacto Exterior".tesis de grado. in Facultad de Mecánica. 2012, UCLV: Santa Clara. Cuba.

ANEXOS

Anexo 1. Resultados de la comprobación estadística de la concordancia en el criterio de los expertos con el programa SPSS

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