第一章 绪论 | 第1-20页 |
·选题的意义 | 第10-11页 |
·课题的来源 | 第10页 |
·选题的背景及意义 | 第10-11页 |
·减粘脱附理论与技术 | 第11-16页 |
·土壤粘附现象 | 第11-12页 |
·土壤粘附的度量 | 第12-13页 |
·土壤粘附机理研究 | 第13-14页 |
·土壤减粘脱附技术 | 第14-16页 |
·仿生非光滑减粘脱附 | 第16-18页 |
·生物非光滑现象 | 第16页 |
·仿生非光滑减粘脱附 | 第16-18页 |
·与本研究紧密相关技术的介绍 | 第18-19页 |
·逆向工程技术 | 第18页 |
·快速原型制造技术 | 第18-19页 |
·本论文的主要研究方法和工作内容 | 第19-20页 |
第二章 总体技术方案设计与鞋底原形件的优选 | 第20-24页 |
·总体技术方案设计 | 第20-22页 |
·研究方法 | 第20页 |
·研究内容 | 第20页 |
·技术难点和技术关键 | 第20-21页 |
·试验系统集成的设计与实现 | 第21-22页 |
·可行性分析 | 第22页 |
·预期研究成果 | 第22页 |
·防粘鞋底原形件的优选 | 第22-23页 |
·本章小结 | 第23-24页 |
第三章 鞋底原形件表面逆向工程研究 | 第24-38页 |
·引言 | 第24-25页 |
·逆向工程技术 | 第25-30页 |
·概述 | 第25-26页 |
·逆向工程系统 | 第26页 |
·逆向工程研究现状 | 第26-27页 |
·逆向工程技术的应用 | 第27-28页 |
·相关软件的介绍 | 第28-30页 |
·鞋底原形件的逆向工程研究 | 第30-37页 |
·测量方法研究 | 第30-32页 |
·测量设备及测量方法 | 第32-33页 |
·鞋底三维点群数据的获取以及曲面的重构 | 第33-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第四章 仿生类比信息的提取与仿生改形鞋底试件的快速原型制造 | 第38-52页 |
·非光滑形态选取的仿生学基础 | 第38-39页 |
·仿生类比信息的提取 | 第39-40页 |
·快速原型制造技术 | 第40-46页 |
·概述 | 第40-41页 |
·基本原理 | 第41-43页 |
·主要分类 | 第43-45页 |
·主要应用 | 第45-46页 |
·仿生改形鞋底试件的加工 | 第46-51页 |
·快速原型制造设备的选择与介绍 | 第46-47页 |
·计算机三维改形建模 | 第47-49页 |
·仿生改形鞋底试件加工 | 第49-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第五章 仿生改形鞋底土壤粘附力测试试验 | 第52-58页 |
·不同含水量土壤的配备 | 第52页 |
·粘附力测试系统 | 第52-54页 |
·硬件系统 | 第52-54页 |
·软件系统 | 第54页 |
·测试试验 | 第54-55页 |
·测试方法 | 第54-55页 |
·测试参数设定 | 第55页 |
·测试试验结果 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第六章 试验测试结果分析 | 第58-68页 |
·极差分析 | 第58-59页 |
·方差分析 | 第59-60页 |
·试验因素对鞋底防粘性能的影响 | 第60-65页 |
·土壤含水量对防粘性能的影响 | 第61页 |
·单元体高度对防粘性能的影响 | 第61-62页 |
·单元体直径对防粘性能的影响 | 第62-63页 |
·单元体间距对防粘性能的影响 | 第63-64页 |
·单元体分布对防粘性能的影响 | 第64-65页 |
·最优防粘性能的仿生防粘鞋底的设计参数 | 第65-66页 |
·仿生防粘鞋底的防粘机理分析 | 第66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
第七章 结论与展望 | 第68-72页 |
·结论 | 第68-69页 |
·创新点 | 第69页 |
·不足与展望 | 第69-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
附录 | 第80-82页 |
附录一:创新基金项目合同书 | 第80-81页 |
附录二:创新基金项目结题鉴定证书 | 第81-82页 |
攻读硕士学位期间取得的成果及发表的论文 | 第82-84页 |
导师及作者简介 | 第84-88页 |
一、导师简介 | 第84-86页 |
二、作者简介 | 第86-88页 |
摘要 | 第88-90页 |
ABSTRACT | 第90-92页 |