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水切割机床大件智能设计系统的研究与开发

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 课题背景及研究对象第10-14页
        1.1.1 课题背景第10-12页
        1.1.2 水切割机床结构简介第12-14页
    1.2 国内外研究现状第14-17页
        1.2.1 水切割机床发展历程第14-16页
        1.2.2 智能设计系统的应用与发展第16-17页
    1.3 研究意义第17-18页
    1.4 研究内容第18页
    1.5 论文组织结构第18-20页
第二章 水切割机床大件智能设计系统框架设计第20-28页
    2.1 系统需求分析第20页
    2.2 系统功能框架第20-22页
        2.2.1 系统层次结构第20-21页
        2.2.2 系统功能模块第21-22页
    2.3 系统工作流程第22-27页
        2.3.1 分析优化模块第22-24页
        2.3.2 数据管理模块第24-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第三章 水切割机床大件结构分析与优化设计第28-46页
    3.1 ANSYS参数化设计语言概述第28-30页
        3.1.1 APDL介绍第28页
        3.1.2 APDL框架流程第28-30页
    3.2 水切割机床大件有限元模型的建立第30-34页
        3.2.1 参数赋值第30-31页
        3.2.2 几何建模第31-32页
        3.2.3 建立接触第32-33页
        3.2.4 网格划分第33-34页
    3.3 水切割机床大件结构分析第34-41页
        3.3.1 设定边界条件第35页
        3.3.2 静力分析第35页
        3.3.3 模态分析第35-36页
        3.3.4 后处理第36-41页
    3.4 水切割机床大件优化设计第41-45页
        3.4.1 优化设计类型第41页
        3.4.2 尺寸优化的基本过程第41-42页
        3.4.3 优化设计的数学模型第42-43页
        3.4.4 优化设计实例第43-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第四章 水切割机床大件向导设计与实例检索第46-60页
    4.1 向导设计第46-51页
        4.1.1 向导设计形式第46页
        4.1.2 向导设计框架第46-51页
    4.2 实例检索第51-54页
        4.2.1 推理机制简介第51页
        4.2.2 CBR的原理框架及关键技术第51-54页
    4.3 基于模板检索法和最近邻法的实例检索第54-58页
        4.3.1 相似度计算模型第54-56页
        4.3.2 相似度匹配过程第56页
        4.3.3 相似度匹配实例第56-58页
    4.4 本章小结第58-60页
第五章 水切割机床大件智能设计系统运行实例第60-72页
    5.1 系统评估原则第60页
    5.2 系统功能测试第60-71页
        5.2.1 设计向导第61-64页
        5.2.2 结构分析第64-66页
        5.2.3 优化设计第66-68页
        5.2.4 检索重用第68-69页
        5.2.5 其他辅助功能第69-71页
    5.3 运行评估第71页
    5.4 本章小结第71-72页
第六章 总结与展望第72-74页
    6.1 总结第72页
    6.2 展望第72-74页
参考文献第74-78页
附录A 相似度计算代码第78-79页
附录B 检索代码第79-80页
作者简介第80页

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