摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 课题的研究背景和意义 | 第10-13页 |
1.2.1 工业设计当前环境分析 | 第10-11页 |
1.2.2 仿生学在工业设计领域的应用前景分析 | 第11-13页 |
1.2.3 研究的目的和意义 | 第13页 |
1.3 仿生设计研究现状 | 第13-16页 |
1.3.1 仿生设计发展历程 | 第13-14页 |
1.3.2 仿生设计国内发展现状 | 第14页 |
1.3.3 仿生设计国外发展现状 | 第14-15页 |
1.3.4 仿生设计发展的不足 | 第15-16页 |
1.4 研究思路及方法 | 第16页 |
1.4.1 研究思路 | 第16页 |
1.4.2 研究方法 | 第16页 |
1.5 研究主要内容和创新点 | 第16-20页 |
1.5.1 研究内容 | 第16-17页 |
1.5.2 论文创新点 | 第17-18页 |
1.5.3 论文章节安排 | 第18-20页 |
第二章 相关知识及理论 | 第20-38页 |
2.1 仿生设计 | 第20-23页 |
2.1.1 仿生设计概述 | 第20-21页 |
2.1.2 传统仿生设计方法归纳 | 第21-23页 |
2.2 生物耦合和生物效应 | 第23-29页 |
2.2.1 生物耦合 | 第23-25页 |
2.2.2 生物效应 | 第25-29页 |
2.3 功能设计 | 第29-32页 |
2.3.1 功能的概念及分类 | 第29-31页 |
2.3.2 功能设计方法 | 第31-32页 |
2.4 TRIZ | 第32-33页 |
2.4.1 发明原理 | 第32-33页 |
2.4.2 冲突解决理论 | 第33页 |
2.5 类比推理 | 第33-36页 |
2.5.1 类比推理的概念和原理 | 第33-35页 |
2.5.2 类比推理与生物效应 | 第35-36页 |
2.6 本章小结 | 第36-38页 |
第三章 多生物效应的应用策略 | 第38-52页 |
3.1 多生物效应的应用现状 | 第38-39页 |
3.2 多生物效应知识库概述 | 第39-43页 |
3.2.1 多生物效应知识库的含义 | 第39页 |
3.2.2 多生物效应知识库的建库来源 | 第39-41页 |
3.2.3 多生物效应知识库的数据结构 | 第41-42页 |
3.2.4 多生物效应知识库的功能模块 | 第42-43页 |
3.3 多生物效应知识库部分效应展示 | 第43-46页 |
3.4 多生物效应知识库的应用步骤 | 第46页 |
3.5 生物效应知识库的应用步骤案例演示 | 第46-49页 |
3.5.1 确定多生物效应的检索名词 | 第46页 |
3.5.2 多生物效应知识库检索 | 第46-47页 |
3.5.3 多生物效应模型分析 | 第47页 |
3.5.4 设计应用 | 第47-49页 |
3.6 多生物效应知识库的检索结果在工业设计中的应用原则 | 第49-51页 |
3.7 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 基于多生物效应的产品仿生设计流程研究 | 第52-68页 |
4.1 产品仿生设计要素分析 | 第52-58页 |
4.1.1 产品功能分析 | 第52-54页 |
4.1.2 仿生对象的确定 | 第54-55页 |
4.1.3 生物信息的筛选 | 第55-56页 |
4.1.4 生物信息与技术功能的转化 | 第56-58页 |
4.2 基于多生物效应的产品仿生设计流程图 | 第58-66页 |
4.3 本章小结 | 第66-68页 |
第五章 基于多生物效应的产品仿生设计流程案例应用 | 第68-92页 |
5.1 基于多生物效应的头盔仿生设计 | 第68-90页 |
5.1.1 明确设计任务 | 第68-69页 |
5.1.2 用户需求分析 | 第69-70页 |
5.1.3 产品创新形式确定 | 第70-73页 |
5.1.4 仿生对象检索与确定 | 第73-79页 |
5.1.5 头盔功能的设计 | 第79-84页 |
5.1.6 头盔的形态设计 | 第84-88页 |
5.1.7 产品方案评价 | 第88-90页 |
5.2 本章小结 | 第90-92页 |
第六章 结论与展望 | 第92-94页 |
6.1 结论 | 第92-93页 |
6.2 未来展望 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-98页 |
附录A | 第98-100页 |
附录B | 第100-102页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第102-104页 |
致谢 | 第104页 |