摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-15页 |
·CAD技术概述 | 第10-11页 |
·CAD技术发展现状及趋势 | 第11-12页 |
·CAD系统的组成 | 第12页 |
·课题的理论意义和应用价值 | 第12-13页 |
·论文完成的主要内容 | 第13-15页 |
2 软件技术开发理论 | 第15-40页 |
·软件开发方法 | 第15-17页 |
·面向对象的软件开发技术 | 第17-20页 |
·面向对象方法的特点 | 第17-18页 |
·面向对象的基本概念 | 第18-19页 |
·面向对象建模 | 第19-20页 |
·统一建模语言 | 第20-22页 |
·统一建模语言UML的内容 | 第20-21页 |
·标准建模语言UML的主要特点 | 第21-22页 |
·标准建模语言UML的应用领域 | 第22页 |
·组件对象模型 | 第22-25页 |
·组件技术与COM | 第22-23页 |
·COM对象和接口 | 第23-25页 |
·客户/服务器模型 | 第25页 |
·Visual C++开发平台 | 第25-28页 |
·VC++简介 | 第25-27页 |
·MFC应用程序框架 | 第27-28页 |
·数据库技术 | 第28-32页 |
·数据库技术发展概述 | 第28页 |
·关系数据库 | 第28-29页 |
·工程数据库 | 第29-30页 |
·微软数据库访问技术 | 第30-32页 |
·AutoCAD及其二次开发 | 第32-40页 |
·二次开发思想 | 第33页 |
·参数化技术 | 第33-36页 |
·基于Object ARX的AutoCAD二次开发 | 第36-37页 |
·AutoCAD数据库简介 | 第37-40页 |
3 HECAD系统的分析与设计 | 第40-64页 |
·引言 | 第40页 |
·换热设备概述 | 第40-43页 |
·换热设备的分类 | 第40-41页 |
·管壳式换热器结构 | 第41-42页 |
·TEMA换热器技术标准 | 第42-43页 |
·HECAD系统的需求分析 | 第43-49页 |
·换热器设计过程的层次结构 | 第43页 |
·HECAD系统需求模型的建立 | 第43-49页 |
·HECAD系统的分析 | 第49-52页 |
·系统静态模型的建立 | 第49-51页 |
·系统动态模型的建立 | 第51-52页 |
·HECAD系统的设计 | 第52-64页 |
·定义包并建立包间的通信机制 | 第53-54页 |
·用户界面的设计 | 第54-56页 |
·数据库管理的设计 | 第56-59页 |
·帮助系统设计 | 第59-60页 |
·换热器整体设计 | 第60页 |
·系统总体设计模型 | 第60-61页 |
·系统运行要求 | 第61-64页 |
4 HECAD系统实现 | 第64-97页 |
·实现设计模型 | 第64-67页 |
·设计说明书自动编制 | 第67-71页 |
·OLE自动化 | 第67-69页 |
·启动Word2000 | 第69-70页 |
·说明书的自动生成 | 第70-71页 |
·参数化绘图模块的设计与实现 | 第71-94页 |
·参数化绘图技术 | 第72-76页 |
·化工设备绘图特点 | 第76-79页 |
·装配图的绘制 | 第79-86页 |
·消隐程序设计 | 第86-94页 |
·绘图程序界面设计 | 第94-97页 |
5 HECAD系统测试及运行实例 | 第97-111页 |
·软件测试方法 | 第98-101页 |
·软件测试基本方法 | 第98页 |
·测试用例的设计 | 第98-99页 |
·软件测试过程 | 第99-101页 |
·HECAD系统的测试 | 第101-104页 |
·单元测试 | 第101页 |
·集成测试 | 第101-102页 |
·验收测试 | 第102-103页 |
·系统调试 | 第103-104页 |
·HECAD系统运行实例 | 第104-108页 |
·HECAD系统中的复用技术 | 第108-111页 |
·HECAD系统中的复用类别 | 第108-109页 |
·复用的障碍因素 | 第109-111页 |
6 结论与展望 | 第111-113页 |
·结论 | 第111页 |
·展望 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-116页 |
附录A 浮头式换热器管板说明书 | 第116-119页 |
附录B 浮头式换热器装配图 | 第119-120页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第120-121页 |
致谢 | 第121-122页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第122页 |