基于CATIA的水电工程三维设计应用研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1. 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 研究目的与意义 | 第10-11页 |
1.2.1 研究目的 | 第10页 |
1.2.2 研究意义 | 第10-11页 |
1.3 国内外研究现状及发展趋势 | 第11-15页 |
1.3.1 水电三维设计软件应用现状 | 第11-12页 |
1.3.2 三维设计在水电项目中的应用现状 | 第12-14页 |
1.3.3 水电项目三维设计发展趋势 | 第14-15页 |
1.4 研究内容与技术路线 | 第15-16页 |
1.4.1 研究内容 | 第15-16页 |
1.4.2 技术路线 | 第16页 |
1.5 本章小结 | 第16-17页 |
2. CATIA软件及其相关应用 | 第17-32页 |
2.1 CATIA软件及其特点 | 第17-19页 |
2.1.1 CATIAV5介绍 | 第17页 |
2.1.2 CATIA软件特点 | 第17-18页 |
2.1.3 CATIA水工专业常用模块 | 第18-19页 |
2.2 CAITA软件相关技术分析 | 第19-25页 |
2.2.1 三维设计技术 | 第19-23页 |
2.2.2 二次开发技术 | 第23-25页 |
2.3 CATIA在水电工程中的应用 | 第25-31页 |
2.3.1 CATIA在水电项目应用历程 | 第26页 |
2.3.2 CATIA在水电项目中的优势 | 第26-29页 |
2.3.3 三维设计在水电项目的应用价值 | 第29-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
3. 水电工程专业三维设计方法研究 | 第32-56页 |
3.1 通用型三维设计技术 | 第32-41页 |
3.1.1 基于骨架的模型组织技术 | 第32-34页 |
3.1.2 基于参数化的模型设计 | 第34-36页 |
3.1.3 基于知识工程的模型搭建技术 | 第36-38页 |
3.1.4 二维出图技术 | 第38-41页 |
3.2 水工专业三维设计方法 | 第41-55页 |
3.2.1 枢纽专业三维设计方法 | 第41-47页 |
3.2.2 厂房专业三维设计方法 | 第47-51页 |
3.2.3 施工专业三维设计方法 | 第51-53页 |
3.2.4 金结专业三维设计方法 | 第53-55页 |
3.3 本章小结 | 第55-56页 |
4. 基于EnoviaVPM的三维协同设计模式 | 第56-73页 |
4.1 EnoviaVPM介绍 | 第56页 |
4.2 三维协同设计支持体系建立 | 第56-64页 |
4.2.1 协同设计平台搭建 | 第57页 |
4.2.2 基于C/S结构的协同网络搭建 | 第57-58页 |
4.2.3 协同设计规范 | 第58-64页 |
4.3 水工专业与其他专业协同设计方式 | 第64-68页 |
4.3.1 水工专业与地质专业协同方式 | 第64-65页 |
4.3.2 水工专业与机电专业协同方式 | 第65-68页 |
4.4 项目级三维协同设计应用流程 | 第68-72页 |
4.4.1 项目骨架搭建 | 第69页 |
4.4.2 各专业模型设计 | 第69页 |
4.4.3 专业间协同设计 | 第69-70页 |
4.4.4 二维图纸生成 | 第70-71页 |
4.4.5 三维成果轻量化封装 | 第71-72页 |
4.5 本章小结 | 第72-73页 |
5. 水电工程三维协同设计项目应用 | 第73-84页 |
5.1 项目背景 | 第73页 |
5.2 三维协同设计项目策划 | 第73页 |
5.3 三维协同设计应用 | 第73-82页 |
5.3.1 骨架搭建 | 第73-74页 |
5.3.2 地形地质建模 | 第74-76页 |
5.3.3 机电设备库、零件库完善 | 第76页 |
5.3.4 各专业三维设计 | 第76-81页 |
5.3.5 模型总装、碰撞检测 | 第81-82页 |
5.3.6 二维出图、成果表达 | 第82页 |
5.4 项目应用小结 | 第82-84页 |
6. 结论与展望 | 第84-86页 |
6.1 研究结论 | 第84页 |
6.2 前景展望 | 第84-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-91页 |
附录 | 第91页 |
一、研究生期间发表的论文 | 第91页 |
二、硕士期间主持或参与科研课题 | 第91页 |