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基于专家系统和特征参数化的压力容器壳体CAD

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-9页
第1章 绪论第9-19页
 1.1 引言第9-10页
 1.2 CAD系统软件第10-12页
 1.3 智能技术的应用和发展第12-14页
 1.4 有限元方法及其应用第14-15页
 1.5 压力容器CAD第15-17页
  1.5.1 压力容器CAD现状第16-17页
  1.5.2 压力容器CAD展望第17页
 1.6 选题意义及研究内容第17-19页
第2章 软件开发基本原理及其应用第19-36页
 2.1 软件开发基本原理第19-23页
  2.1.1 软件生存期模型第19-21页
  2.1.2 常用的软件分析和设计方法第21-22页
  2.1.3 面向对象的基本概念和特征第22-23页
 2.2 壳体CAD软件的开发第23-31页
  2.2.1 确立壳体CAD软件的生存期模型第24页
  2.2.2 面向对象的分析第24-28页
  2.2.3 面向对象的设计第28-31页
 2.3 壳体CAD软件系统的结构第31-35页
 2.4 本章小结第35-36页
第3章 压力容器壳体CAD第36-60页
 3.1 AutoCAD的开发工具第36-38页
 3.2 壳体CAD软件的用户界面第38-43页
  3.2.1 菜单第38-40页
  3.2.2 对话框第40-43页
 3.3 壳体CAD软件开发中的实用技术第43-51页
  3.3.1 特征建模第43-44页
  3.3.2 参数化绘图第44-47页
  3.3.3 函数封装和复用第47-48页
  3.3.4 图形管理第48-49页
  3.3.5 块和属性第49-51页
 3.4 壳体的装配设计第51-55页
  3.4.1 装配的前提与准备第51页
  3.4.2 装配的设计第51-52页
  3.4.3 实现装配的关键技术第52-55页
 3.5 设计实例第55-59页
 3.6 本章小结第59-60页
第4章 壳体设计专家系统第60-78页
 4.1 专家系统概述第60-62页
 4.2 壳体设计软件专家系统第62-77页
  4.2.1 知识库第62-70页
  4.2.2 推理机第70-75页
  4.2.3 人机接口第75-77页
 4.3 本章小结第77-78页
第5章 壳体CAD软件的数据库第78-89页
 5.1 数据库开发方案第78-79页
 5.2 数据的分类与管理第79-83页
  5.2.1 面向零部件的分类管理第81页
  5.2.2 零部件的组合数据信息第81-82页
  5.2.3 临时数据信息第82-83页
 5.3 数据库连接技术第83-87页
  5.3.1 MFC和DAO第84-86页
  5.3.2 SQL技术第86-87页
 5.4 数据流向与存取转换第87-88页
 5.5 本章小结第88-89页
第6章 有限元分析模型的自动生成第89-102页
 6.1 有限元法与ANSYS软件第89-91页
  6.1.1 弹性力学有限元基础第89-91页
  6.1.2 ANSYS分析软件第91页
 6.2 壳体的实体建模技术第91-97页
  6.2.1 实体建模的形体表达方式第92-93页
  6.2.2 实体建模关键技术第93-97页
 6.3 壳体分析模型的自动生成第97-101页
 6.4 本章小结第101-102页
结论第102-104页
参考文献第104-110页
攻读硕士学位期间所发表的论文第110-111页
致谢第111页

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