摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
1 引言 | 第9-15页 |
1.1 选题的目的和意义 | 第9-11页 |
1.2 研究现状及存在的问题 | 第11-13页 |
1.2.1 研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 存在的问题 | 第12-13页 |
1.3 研究内容与手段 | 第13-15页 |
2 计算机仿真基本原理 | 第15-23页 |
2.1 概述 | 第15-17页 |
2.1.1 仿真基本要素及活动 | 第15-16页 |
2.1.2 仿真试验的工作流程 | 第16-17页 |
2.2 仿真系统分类 | 第17-18页 |
2.3 事件步长法简介 | 第18-20页 |
2.3.1 事件步长法的组成 | 第19页 |
2.3.2 事件表 | 第19-20页 |
2.4 仿真建模 | 第20-23页 |
2.4.1 仿真建模的基本要求 | 第20-21页 |
2.4.2 建模方法分类 | 第21-23页 |
3 堆石坝施工系统分析及模型的建立 | 第23-41页 |
3.1 堆石坝施工特点 | 第23-24页 |
3.2 土石方规划系统及其模型的建立 | 第24-32页 |
3.2.1 土石方规划的意义及原则 | 第24-26页 |
3.2.2 土石方规划系统分析 | 第26-27页 |
3.2.3 土石方规划模型的建立 | 第27-32页 |
3.3 坝体填筑施工系统及其模型的建立 | 第32-35页 |
3.3.1 坝体填筑施工系统概述 | 第32-33页 |
3.3.2 坝体填筑模型的建立 | 第33-35页 |
3.4 道路运输系统及其模型的建立 | 第35-39页 |
3.4.1 运输线路的布置 | 第35-36页 |
3.4.2 道路等级的设计 | 第36-37页 |
3.4.3 运输设备的选择 | 第37-38页 |
3.4.4 运输模型的建立 | 第38-39页 |
3.5 降雨及其他施工影响因素 | 第39-41页 |
3.5.1 降雨等环境因素对堆石坝施工进度的综合影响 | 第39-40页 |
3.5.2 其他施工影响因素 | 第40-41页 |
4 堆石坝施工动态仿真关键性技术研究 | 第41-48页 |
4.1 坝体数值地面模型 | 第41-42页 |
4.2 实时动态仿真流程 | 第42-43页 |
4.3 动态数据库管理 | 第43-45页 |
4.3.1 初始条件数据库 | 第43-45页 |
4.3.2 历史数据及终止条件 | 第45页 |
4.4 循环网络技术的运用 | 第45-48页 |
4.4.1 排队系统基本要素 | 第45-46页 |
4.4.2 循环网络技术 | 第46-47页 |
4.4.3 仿真模型的建立 | 第47-48页 |
5 堆石坝施工动态仿真软件设计 | 第48-58页 |
5.1 软件工程理论基础 | 第48-52页 |
5.1.1 软件工程学的发展 | 第48页 |
5.1.2 软件工程的目标和原则 | 第48-49页 |
5.1.3 软件生存周期 | 第49-50页 |
5.1.4 软件开发模型 | 第50-52页 |
5.2 仿真开发语言及平台 | 第52-55页 |
5.2.1 语言的鸿沟 | 第52页 |
5.2.2 编程语言的发展 | 第52-54页 |
5.2.3 Visual Basic可视化编程语言 | 第54-55页 |
5.3 系统结构设计 | 第55-56页 |
5.4 交互式用户界面 | 第56-58页 |
6 堆石坝施工动态仿真软件开发实例 | 第58-82页 |
6.1 工程概述 | 第58-60页 |
6.2 仿真软件简介 | 第60-68页 |
6.2.1 土石方动态调配模块 | 第61-63页 |
6.2.2 坝体填筑仿真模块 | 第63-65页 |
6.2.3 运输系统仿真模块 | 第65-66页 |
6.2.4 结果统计分析模块 | 第66-67页 |
6.2.5 数据库管理模块 | 第67-68页 |
6.3 土石方调配仿真成果分析 | 第68-70页 |
6.4 施工仿真成果分析 | 第70-82页 |
6.4.1 三维坝体模型 | 第70-71页 |
6.4.2 坝体施工仿真成果 | 第71-77页 |
6.4.3 运输机械配置和选择研究 | 第77-82页 |
7 总结与展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
后记 | 第89页 |