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变形技术在管腔支架覆膜仿真中的应用

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第9-12页
    1.1 变形技术的起源和发展第9-10页
    1.2 基于粒子系统的变形技术第10-11页
    1.3 本文的主要工作第11-12页
2 变形技术第12-33页
    2.1 自由变形技术FFD第12-17页
        2.1.1 Barr的整体和局部变形及其改进第12-13页
        2.1.2 自由变形技术FFD第13-16页
        2.1.3 FFD方法的改进和发展第16-17页
    2.2 基于参数曲线的变形第17-18页
        2.2.1 轴变形第17-18页
        2.2.2 Wires变形第18页
    2.3 基于参数曲面的变形第18-19页
    2.4 空间变形技术第19-20页
    2.5 基于有向极坐标的变形第20-22页
    2.6 基于约束的变形第22-31页
        2.6.1 基于复杂几何约束的变形第22-30页
        2.6.2 基于广义元球的一般约束变形第30-31页
    2.7 基于物理模型的变形第31-32页
        2.7.1 连续的物理模型第31页
        2.7.2 离散的物理模型第31-32页
    2.8 其他变形技术第32-33页
3 变形技术在织物模拟中应用第33-48页
    3.1 基于几何模型的变形技术在织物模拟中的应用第33-38页
        3.1.1 三维人体与服装曲面模型的构造第34-35页
        3.1.2 纹理映射技术第35-38页
            3.1.2.1 纹理映射原理第35-36页
            3.1.2.2 基于曲线的纹理映射第36-38页
        3.1.3 小结第38页
    3.2 基于物理模型的变形技术在织物模拟中的应用第38-45页
        3.2.1 能量模型第39-40页
        3.2.2 力学模型第40-43页
        3.2.3 粒子模型第43-45页
    3.3 混合方法第45-47页
    3.4 小结第47-48页
4 变形技术在管腔支架覆膜仿真模拟中的应用第48-58页
    4.1 背景介绍第48-49页
    4.2 应用方法介绍第49-53页
        4.2.1 力学模型第49-53页
            4.2.1.1 球囊扩张式EMS第51-52页
            4.2.1.2 自膨胀EMS第52-53页
        4.2.2 粒子的几何状态矩阵第53页
    4.3 试验模拟第53-56页
    4.4 结论第56-57页
    4.5 存在的问题及未来工作展望第57-58页
参考文献第58-62页
攻读硕士学位期间发表的学术论文情况第62-63页
致谢第63-64页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第64页

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