摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-15页 |
第1章 绪论 | 第15-23页 |
·研究背景 | 第15页 |
·虚拟维修仿真概述 | 第15-16页 |
·国内外研究现状 | 第16-19页 |
·国外研究现状 | 第16-18页 |
·国内研究现状 | 第18-19页 |
·本文选题 | 第19页 |
·本文主要研究内容 | 第19-21页 |
·本文研究目标 | 第19-20页 |
·本文研究内容 | 第20-21页 |
·论文组织结构 | 第21-23页 |
第2章 虚拟维修系统体系结构研究 | 第23-35页 |
·虚拟维修系统 | 第23-27页 |
·虚拟维修的定义 | 第23-26页 |
·虚拟维修系统的优点 | 第26-27页 |
·虚拟维修与现实维修的关系 | 第27-28页 |
·虚拟维修仿真系统体系结构 | 第28-30页 |
·系统功能需求分析 | 第28-29页 |
·系统体系结构 | 第29-30页 |
·虚拟维修仿真系统的支持平台及开发工具的选用 | 第30-32页 |
·系统支持平台的选用 | 第30-31页 |
·三维建模软件的选用 | 第31-32页 |
·数据库软件的选用 | 第32页 |
·程序设计的开发工具选用 | 第32页 |
·虚拟维修仿真系统的关键技术 | 第32-34页 |
·虚拟维修仿真系统研究所涉及到的关键技术 | 第32-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第3章 虚拟维修样机建模技术研究 | 第35-45页 |
·虚拟维修样机的概念 | 第35-36页 |
·产品模型建模技术 | 第36-42页 |
·产品信息模型建模技术 | 第37-41页 |
·零件信息 | 第37页 |
·装配关系信息 | 第37-39页 |
·拆卸信息 | 第39-40页 |
·拆卸分类信息 | 第40-41页 |
·产品几何模型建模技术 | 第41-42页 |
·维修工程应用模型建立技术 | 第42-44页 |
·拆卸影响因素 | 第42页 |
·拆卸性评价指标 | 第42-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第4章 基于遗传算法的拆卸序列规划研究 | 第45-60页 |
·装配体模型的表示 | 第45-46页 |
·基于遗传算法的序列规划设计 | 第46-50页 |
·遗传算法的特点 | 第46-47页 |
·遗传适应性函数的设计 | 第47-50页 |
·变量指标模型的建立 | 第48-49页 |
·适应性函数的构建 | 第49-50页 |
·面向拆卸序列规划的遗传算法相关操作 | 第50-57页 |
·遗传个体的编码 | 第50页 |
·遗传初始种群的产生 | 第50-51页 |
·遗传算子相关变换操作 | 第51-57页 |
·选择操作 | 第52页 |
·交叉操作 | 第52-55页 |
·变异操作 | 第55-57页 |
·基于遗传算法的拆卸序列规划系统基本框架及其实现方案 | 第57-59页 |
·系统基本框架 | 第57-58页 |
·遗传算法程序实现方案 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第5章 基于无序结构树的复杂产品拆卸序列规划研究 | 第60-65页 |
·复杂产品的分层 | 第60-61页 |
·拆卸部件的分层 | 第60-61页 |
·复杂产品结构树的建立 | 第61-63页 |
·无序结构树的概念 | 第61-62页 |
·无序结构树的描述 | 第62页 |
·无序结构树表达的优势 | 第62-63页 |
·基于无序结构树的复杂产品的拆卸序列规划 | 第63-64页 |
·规划思路 | 第63页 |
·规划设计 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第6章 船舶柴油机缸盖件虚拟维修性验证 | 第65-81页 |
·船舶柴油机缸盖件维修性分析 | 第65-70页 |
·维修拆卸性分析 | 第65-70页 |
·面向维修的虚拟仿真操作步骤 | 第70页 |
·虚拟维修场景的创建 | 第70-72页 |
·装配体三维模型的导入 | 第70-72页 |
·虚拟场景的布局分配 | 第72页 |
·基于界面的交互操作维修仿真评价 | 第72-80页 |
·仿真操作 | 第73-76页 |
·仿真评价 | 第76-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
结论 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第85-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
详细摘要 | 第87-91页 |