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数字化预装配系统中的若干问题研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-7页
目录第7-10页
第1章 绪论第10-19页
 1.1 数字化预装配系统概述第10-13页
  1.1.1 产生背景第10页
  1.1.2 研究现状第10-12页
  1.1.3 主要内容第12-13页
 1.2 数字化预装配系统中的模型简化研究第13-16页
  1.2.1 研究内容第13-14页
  1.2.2 发展现状第14-16页
 1.3 数字化预装配系统中的干涉检验研究第16-17页
  1.3.1 研究内容第16页
  1.3.2 发展现状第16-17页
 1.4 论文的研究内容第17-19页
第2章 多细节层次模型表示法第19-27页
 2.1 引言第19页
 2.2 Top-Down设计思想第19-20页
 2.3 基于Top-Down的装配模型表示方法第20-22页
 2.4 离散面片装配模型第22-27页
  2.4.1 引言第22-23页
  2.4.2 模型表达第23-25页
   2.4.2.1 模型本身的描述第23-24页
   2.4.2.2 装配关系第24-25页
  2.4.3 离散模型的优点第25-27页
第3章 离散面片模型信息简化第27-34页
 3.1 引言第27页
 3.2 基于子装配体的几何模型信息简化技术第27-34页
  3.2.1 子装配体模型第27-28页
  3.2.2 不可见面简化第28-30页
   3.2.2.1 方法第28-29页
   3.2.2.2 基于OpenGL的投影判断第29-30页
   3.2.2.3 应用实例第30页
  3.2.3 螺纹简化第30-34页
   3.2.3.1 方法第31页
   3.2.3.2 修复第31-32页
   3.2.3.3 应用实例第32-34页
第4章 带有局部误差估算的Brep模型简化技术第34-44页
 4.1 引言第34页
 4.2 Brep模型简化技术的研究内容第34-35页
 4.3 Brep模型简化技术发展现状第35页
 4.4 相关的基本概念第35-37页
  4.4.1 Brep模型表示方法第35-36页
  4.4.2 Hausdorff距离第36页
  4.4.3 过渡特征第36-37页
 4.5 细小单一面的简化第37-39页
  4.5.1 细小单一面的定义第37页
  4.5.2 算法第37-38页
  4.5.3 模型的删除和修补第38-39页
  4.5.4 局部误差估算第39页
 4.6 凹凸纹理特征简化第39-42页
  4.6.1 纹理结构分析第39-40页
  4.6.2 算法第40页
  4.6.3 两种特例第40-41页
  4.6.4 模型的删除和修补第41页
  4.6.5 局部误差估算第41-42页
 4.7 运行第42-44页
第5章 装配规划中的干涉检验第44-50页
 5.1 引言第44页
 5.2 基于OpenGL的干涉检验第44-50页
  5.2.1 OpenGL的显示机制第44-45页
  5.2.2 利用投影判断空间阻挡干涉第45-49页
   5.2.2.1 深度值检验空间位置关系第45-46页
   5.2.2.2 动态碰撞检验第46-47页
   5.2.2.3 静态干涉检验第47-49页
  5.2.3 性能分析第49-50页
第6章 ASM系统简介第50-62页
 6.1 系统概述第50-51页
 6.2 数据管理第51-54页
  6.2.1 导入和导出第51-52页
  6.2.2 数据存储第52-54页
 6.3 显示功能第54-55页
 6.4 模型简化功能第55-56页
 6.5 装配规划功能第56-59页
  6.5.1 概述第56页
  6.5.2 自动规划第56-57页
  6.5.3 手动规划第57-58页
  6.5.4 规划序列的保存与载入第58-59页
 6.6 装配仿真功能第59-60页
 6.7 运行实例第60-62页
第7章 总结与展望第62-65页
 7.1 论文总结第62-63页
 7.2 展望第63-65页
参考文献第65-71页
硕士期间完成的学术论文第71页
硕士期间科研成果第71-72页
致谢第72页

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