摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1 绪论 | 第8-15页 |
1.1 选题的背景和应用价值 | 第8-10页 |
1.1.1 选题的背景 | 第8-9页 |
1.1.2 选题应用价值 | 第9-10页 |
1.2 国内外相关研究概况及发展趋势 | 第10-12页 |
1.2.1 国外造船精度控制技术研究进展 | 第10-11页 |
1.2.2 国内造船精度控制技术研究成果 | 第11-12页 |
1.3 本文研究内容、技术路线及步骤 | 第12-15页 |
1.3.1 本文研究的内容 | 第13-14页 |
1.3.2 本文的技术路线 | 第14-15页 |
2 基于VMware和SAN技术的服务器平台设计 | 第15-28页 |
2.1 虚拟化技术 | 第15-16页 |
2.2 VMware vSphere基础架构 | 第16-20页 |
2.2.1 虚拟化平台资源设计 | 第18-19页 |
2.2.2 VMware vSphere 6.0 虚拟化方案 | 第19-20页 |
2.3 存储虚拟网的设计 | 第20-28页 |
2.3.1 SAN的结构 | 第21-23页 |
2.3.2 RAID技术 | 第23-25页 |
2.3.3 总结 | 第25-28页 |
3 造船精度数据管理系统部署与应用 | 第28-43页 |
3.1 系统总体方案 | 第28-29页 |
3.1.1 EcoMarine G2系统总体介绍 | 第28页 |
3.1.2 EcoMarine G2系统模块功能 | 第28-29页 |
3.2 虚拟化硬件平台的实现 | 第29-37页 |
3.2.1 实际部署环境 | 第29-31页 |
3.2.2 ESXi主机的安装与配置 | 第31页 |
3.2.3 vCenter的部署 | 第31-32页 |
3.2.4 虚拟交换网络的建立 | 第32-33页 |
3.2.5 FC SAN存储LUN的添加 | 第33-35页 |
3.2.6 高可用群集配置 | 第35-37页 |
3.3 EcoMarine G2造船精度数据管理系统的应用 | 第37-42页 |
3.3.1 EcoMES三维数字化测量 | 第37-38页 |
3.3.2 精度分析 | 第38-40页 |
3.3.3 模拟搭载 | 第40-41页 |
3.3.4 EcoProductionManager | 第41页 |
3.3.5 模型和数据准备 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
4 造船精度数据管理系统研究与二次开发 | 第43-84页 |
4.1 分析与反馈系统 | 第43-47页 |
4.1.1 船舶精度数据库应用结构 | 第43-45页 |
4.1.2 船舶精度数据库的建立 | 第45-47页 |
4.2 需求分析和目标 | 第47-49页 |
4.2.1 二次开发的必要性 | 第47页 |
4.2.2 系统功能需求分析 | 第47-48页 |
4.2.3 系统目标 | 第48-49页 |
4.3 开发准备与设计 | 第49-57页 |
4.3.1 组立层级的确定 | 第49-50页 |
4.3.2 各生产工序数据 | 第50-52页 |
4.3.3 精度管理目标值 | 第52-54页 |
4.3.4 系统整体架构 | 第54-57页 |
4.3.5 系统具备功能 | 第57页 |
4.4 二次开发相应技术 | 第57-62页 |
4.4.1 开发环境和工具 | 第57-59页 |
4.4.2 EcoPMStatistics函数库定义 | 第59-61页 |
4.4.3 VC++中MySQL数据库访问技术 | 第61-62页 |
4.5 统计模块功能实现 | 第62-81页 |
4.5.1 基于MFC的界面的实现 | 第62-66页 |
4.5.2 造船精度管理工序评价指标汇总统计窗口 | 第66-70页 |
4.5.3 大组立拼板焊接数据统计窗口 | 第70-72页 |
4.5.4 小组立拼板焊接数据统计窗口 | 第72-73页 |
4.5.5 船只板材下料精度检测数据统计窗口 | 第73页 |
4.5.6 主尺度测量数据统计窗口 | 第73-74页 |
4.5.7 MFC的CDC类实现图表功能 | 第74-78页 |
4.5.8 利用MFC ODBC访问数据库 | 第78-81页 |
4.6 程序调试 | 第81-83页 |
4.6.1 调试编译 | 第81页 |
4.6.2 调试运行结果 | 第81-83页 |
4.7 本章小结 | 第83-84页 |
结论 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
致谢 | 第89-91页 |