摘要 | 第1-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
致谢 | 第12-21页 |
第一章 绪论 | 第21-32页 |
·引言 | 第21页 |
·课题研究的背景和意义 | 第21-24页 |
·我国模具产业的现状 | 第21-22页 |
·中小模具企业传统生产方式的制约 | 第22-23页 |
·模具动态联盟生产模式的优点 | 第23-24页 |
·课题研究目的意义 | 第24页 |
·课题来源 | 第24页 |
·动态联盟产生背景及其技术特征 | 第24-27页 |
·动态联盟的产生背景 | 第24-25页 |
·动态联盟概念的提出及发展 | 第25-26页 |
·动态联盟的特征与内涵 | 第26-27页 |
·国内外研究现状 | 第27-28页 |
·国外研究概况 | 第27-28页 |
·国内研究概况 | 第28页 |
·动态联盟的应用情况 | 第28-29页 |
·基于Web的动态联盟相关支撑技术 | 第29-30页 |
·分布式对象技术和B/S、C/S模式 | 第29-30页 |
·产品数据表达与共享技术 | 第30页 |
·虚拟现实技术 | 第30页 |
·组播技术 | 第30页 |
·论文的研究思路及主要研究内容 | 第30-32页 |
第二章 模具动态联盟组建技术 | 第32-55页 |
·模具动态联盟服务平台的主要功能及关键技术 | 第32-34页 |
·模具动态联盟组建的动因 | 第32-33页 |
·模具动态联盟网络服务平台的功能 | 第33页 |
·模具动态联盟网络服务平台的关键技术 | 第33-34页 |
·动态联盟组建过程中的盟员选择 | 第34-37页 |
·盟员选择的过程模型 | 第34页 |
·盟员选择技术的研究现状 | 第34-37页 |
·模具盟员选择算法及其实现 | 第37-50页 |
·AHP法的数学模型 | 第37-41页 |
·AHP法的计算方法 | 第41页 |
·模具盟员选择问题层次模型 | 第41-43页 |
·模具盟员的选择算例 | 第43-48页 |
·模具盟员选择的模糊群决策问题 | 第48-50页 |
·协同数据管理(cPDM) | 第50-52页 |
·cPDM的三种支撑技术 | 第50-51页 |
·模具动态联盟协同数据管理的关键要素 | 第51-52页 |
·模具动态联盟服务平台的网络门户技术 | 第52-54页 |
·门户技术概述 | 第52-53页 |
·门户开发技术 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第三章 模具动态联盟数据共享与交换 | 第55-77页 |
·模具协同设计过程中的数据交换与共享概述 | 第55-56页 |
·模具数据交换与共享问题的提出 | 第55页 |
·基于模具专业语义的STEP数据共享及特征提取 | 第55-56页 |
·模具协同设计服务平台的共享机制 | 第56-57页 |
·模具协同设计数据交换模式选择 | 第57-61页 |
·模具协同设计数据交换与共享需求分析 | 第57页 |
·模具协同设计数据共享交换模型 | 第57-61页 |
·模具模型数据表达 | 第61-63页 |
·模具数字模型结构定义 | 第61页 |
·模具模型实例 | 第61-63页 |
·中性三维 CAD建模语言 | 第63-65页 |
·EXPRESS语言特点 | 第63-64页 |
·EXPRESS语言规范 | 第64-65页 |
·STEP数据结构及实现数据交换的方法 | 第65-68页 |
·STEP标准的体系 | 第65-67页 |
·STEP数据交换实现方法 | 第67页 |
·STEP AP203应用协议数据格式 | 第67-68页 |
·模具 STEP文件关键特征数据的提取 | 第68-74页 |
·STEP数据中图元特征识别和关键提取算法研究 | 第68-69页 |
·基于语义标记的模具关键特征数据快速提取 | 第69-71页 |
·数据检索流程 | 第71-74页 |
·基于语义标记的模具关键特征数据的提取和重构中间件设计 | 第74-76页 |
·中间件运行模式及开发环境 | 第74页 |
·中间件程序实现 | 第74-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
第四章 模具动态联盟三维数据轻量化与数据集成 | 第77-99页 |
·三维数据轻量化技术概述 | 第77-79页 |
·三维数据轻量化问题的提出 | 第77-78页 |
·三维数据轻量化技术的现状 | 第78页 |
·模具动态联盟协同工艺对轻量化技术的需求 | 第78-79页 |
·主流三维 CAD软件对轻量化技术的支持 | 第79-87页 |
·UG的轻量化技术 | 第79-81页 |
·SolidWorks的轻量化技术 | 第81-83页 |
·Pro/ENGINEER的轻量化技术 | 第83-85页 |
·CATIA的轻量化技术 | 第85-87页 |
·常用中性三维轻量化格式及其在模具动态联盟中的应用 | 第87-93页 |
·中性三维轻量化格式对模具动态联盟的重要性 | 第87页 |
·Acrobat 3D | 第87-89页 |
·VRML与Web3D | 第89-93页 |
·Web3D与STEP数据的集成 | 第93-96页 |
·两种数据集成的必要性 | 第93页 |
·STEP的XML表示 | 第93-94页 |
·Web3D与STEP集成方案 | 第94页 |
·整体封装集成方案的中间件功能及数据共享流程 | 第94-96页 |
·常用三维轻量化数据集成浏览器的开发 | 第96-97页 |
·三维轻量化模型集成浏览器的功能 | 第96页 |
·三维轻量化模型集成浏览器的开发思想和实现技术 | 第96-97页 |
·本章小结 | 第97-99页 |
第五章 基于CAD命令流组播的模具协同设计 | 第99-107页 |
·动态联盟环境下的模具分布式协同设计 | 第99页 |
·基于CAD命令流组播的模具协同设计系统框架 | 第99-100页 |
·组播技术 | 第100-102页 |
·命令流组播的实现 | 第102-103页 |
·基于 JAVA的 IP组播实现 | 第102-103页 |
·建立命令流组播的关键代码 | 第103页 |
·基于组播的模具协同设计群的建立及运行控制 | 第103-104页 |
·命令流组播中间件开发实例 | 第104-106页 |
·CAD命令流的提取与封装 | 第104-105页 |
·中间件的功能 | 第105-106页 |
·本章小结 | 第106-107页 |
第六章 共享三维变换矩阵的模具专家在线讨论工具 | 第107-120页 |
·基于Web的同步协同浏览技术概述 | 第107-109页 |
·网络环境下协同工艺讨论的关键技术 | 第107页 |
·三维协同浏览开发技术 | 第107-109页 |
·典型协同浏览与同步交互方案 | 第109-111页 |
·基于共享屏幕的协同浏览方案 | 第109-110页 |
·基于共享桌面的协同浏览方案 | 第110-111页 |
·基于模型复制的协同浏览方案 | 第111页 |
·共享变换矩阵的协同浏览解决方案 | 第111-113页 |
·共享变换矩阵的协同浏览原理 | 第111-113页 |
·共享浏览的模型选择 | 第113页 |
·基于 Java 3D的三维协同浏览开发技术 | 第113-116页 |
·三维空间几何变换的图形学原理 | 第113-115页 |
·三维场景图中对象的定义及控制 | 第115-116页 |
·共享三维变换矩阵协同浏览的实现 | 第116-119页 |
·三维协同浏览工具的功能框图 | 第116-117页 |
·共享三维变换矩阵的关键代码 | 第117-119页 |
·本章小结 | 第119-120页 |
第七章 动态联盟环境下模具的网络制造 | 第120-132页 |
·模具的网络化制造及其关键技术 | 第120-121页 |
·动态联盟环境下模具网络制造对开放式数控技术的需要 | 第121-122页 |
·现有数控技术在模具网络制造中的不足 | 第121-122页 |
·开放式数控系统STEP-NC在模具网络制造中的优势 | 第122页 |
·STEP-NC数控程序文件格式 | 第122-125页 |
·STEP-NC两种应用模型 | 第122-123页 |
·基于ISO 10303 Part 21的STEP-NC物理文件格式 | 第123-124页 |
·STEP-NC数控程序的XML描述 | 第124-125页 |
·基于Web的数控加工刀路运动仿真 | 第125-127页 |
·刀路运动仿真与校验目的 | 第125-126页 |
·基于 JAVA的刀路运动仿真工具的程序实现 | 第126-127页 |
·真实感模具型面加工过程切削效果的动态检验 | 第127-130页 |
·真实感数控切削过程仿真的优点 | 第127-128页 |
·动态联盟环境下模具数控程序开发及仿真结果的制作发布流程 | 第128-129页 |
·真实感数控仿真动画技术 | 第129-130页 |
·本章小结 | 第130-132页 |
第八章 全文总结与展望 | 第132-134页 |
·全文总结 | 第132-133页 |
·今后工作展望 | 第133-134页 |
参考文献 | 第134-141页 |
攻读博士学位期间发表的论文及学术专著 | 第141页 |