摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
1. 绪论 | 第8-22页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.1.1 课题研究的背景 | 第8页 |
1.1.2 课题研究的意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-17页 |
1.2.1 国内外数控机床造型的研究 | 第9-15页 |
1.2.2 产品族DNA的研究 | 第15-17页 |
1.3 论文主要研究内容及技术路线 | 第17-18页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第17-18页 |
1.3.2 研究的技术路线及方法 | 第18页 |
1.4 论文组织结构 | 第18-22页 |
2. 国内外主要相关品牌数控机床的产品造型分析 | 第22-44页 |
2.1 主要品牌数控机床产品分析 | 第22-37页 |
2.1.1 德马吉(DMG)机床与沈阳机床(SMTCL)机床 | 第22-28页 |
2.1.2 哈斯(HAAS)机床 | 第28-32页 |
2.1.3 山崎马扎克(MAZAK)机床 | 第32-35页 |
2.1.4 四个品牌产品族产品的造型元素分析 | 第35-37页 |
2.2 数控机床造型元素的提取与分析 | 第37-39页 |
2.2.1 产品族DNA及数控机床造型元素概述 | 第37-38页 |
2.2.2 数控机床造型元素解析 | 第38页 |
2.2.3 基于产品族DNA的造型元素提取方法 | 第38-39页 |
2.3 秦川工具集团(QCMT&T)产品造型分析 | 第39-42页 |
2.4 小结 | 第42-44页 |
3. 造型元素对产品特征的影响分析 | 第44-52页 |
3.1 产品特征与造型元素关系概述 | 第44-45页 |
3.1.1 形态元素分析 | 第44页 |
3.1.2 色彩元素分析 | 第44-45页 |
3.1.3 材质元素分析 | 第45页 |
3.2 数控机床形态元素 | 第45-48页 |
3.2.1 数控机床整体形态特点 | 第46页 |
3.2.2 数控机床形态构成形式 | 第46页 |
3.2.3 数控机床形态元素之线性总结 | 第46-47页 |
3.2.4 数控机床辅件线性分析总结 | 第47-48页 |
3.3 数控机床色彩元素 | 第48页 |
3.4 数控机床材质元素 | 第48-50页 |
3.4.1 数控机床材料选择 | 第48-49页 |
3.4.2 数控机床表面处理工艺 | 第49页 |
3.4.3 数控机床材质元素的特征 | 第49-50页 |
3.4.4 数控机床材质元素的感觉特性 | 第50页 |
3.5 数控机床造型元素库家族化设计原则 | 第50-51页 |
3.6 小结 | 第51-52页 |
4. 秦川集团产品造型分析与DNA元素提炼 | 第52-60页 |
4.1 秦川集团产品结构 | 第52页 |
4.2 造型设计思路 | 第52-53页 |
4.3 内容设计 | 第53-59页 |
4.3.1 DNA元素整体定位 | 第53-56页 |
4.3.2 内容表述 | 第56-58页 |
4.3.3 内容确定 | 第58-59页 |
4.4 小结 | 第59-60页 |
5. 基于产品族DNA的数控机床造型方案辅助软件原型系统开发 | 第60-74页 |
5.1 系统总体架构设计 | 第60-61页 |
5.2 技术开发平台选择 | 第61-62页 |
5.3 数据库开发与实现 | 第62-68页 |
5.3.1 数据库系统的总体架构 | 第62-63页 |
5.3.2 数据表字段的建立 | 第63-64页 |
5.3.3 数据库建立 | 第64-68页 |
5.4 平台开发 | 第68-73页 |
5.4.1 UI设计 | 第68-70页 |
5.4.2 主要功能代码 | 第70-72页 |
5.4.3 原型系统应用流程 | 第72-73页 |
5.5 小结 | 第73-74页 |
6. 原型系统应用实例 | 第74-88页 |
6.1 设计对象 | 第74-76页 |
6.1.1 VTM180、VTM260龙门式数控机床概述 | 第74-75页 |
6.1.2 VTM180、VTM260龙门式数控机床基于产品族DNA的再设计定位 | 第75-76页 |
6.2 计算机辅助设计应用 | 第76-83页 |
6.3 细节设计及最终结果呈现 | 第83-86页 |
6.4 小结 | 第86-88页 |
7. 总结与展望 | 第88-90页 |
7.1 全文总结 | 第88页 |
7.2 不足与展望 | 第88-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-96页 |
在校学习期间获奖与专利 | 第96页 |