第一章 绪论 | 第1-22页 |
·论文研究的背景、目的和意义 | 第9-12页 |
·论文研究的背景 | 第9页 |
·论文研究的目的和意义 | 第9-10页 |
·论文研究的主要内容 | 第10-12页 |
·虚拟现实技术定义及特征 | 第12-14页 |
·虚拟现实技术定义 | 第12-13页 |
·虚拟现实技术特征 | 第13-14页 |
·虚拟现实系统的硬件 | 第14页 |
·虚拟现实的类型 | 第14-16页 |
·虚拟现实技术的应用 | 第16-18页 |
·国内外虚拟现实技术研究现状 | 第18-22页 |
·国外研究状况 | 第18-20页 |
·国内研究状况 | 第20-22页 |
第二章 VRML虚拟现实建模语言 | 第22-33页 |
·VRML的发展历史及特点 | 第22-23页 |
·VRML的发展历史 | 第22页 |
·VRML的特点 | 第22-23页 |
·VRML文件的结构 | 第23-24页 |
·VRML文件的内容 | 第24-25页 |
·节点和域及其相互关系 | 第24-25页 |
·VRML程序中的注释 | 第25页 |
·VRML空间变换基本概念 | 第25-27页 |
·VRML文件单位 | 第26页 |
·VRML虚拟环境中的坐标变换 | 第26-27页 |
·应用VRML技术实现实体建模 | 第27页 |
·VRML编辑器及其使用 | 第27-29页 |
·VRML浏览器Cortona | 第29-31页 |
·其他的虚拟现实实现方法简介 | 第31-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第三章 油田固井添加剂自动分配系统的整体设计 | 第33-61页 |
·设计概述 | 第33-35页 |
·LADS系统特点 | 第33页 |
·系统构成 | 第33-35页 |
·系统工作原理 | 第35-36页 |
·LADS总体结构虚拟设计 | 第36-38页 |
·VRML对LADS虚拟设计的优点 | 第36页 |
·设计思想原则 | 第36-37页 |
·LADS造型设计的意义、特点 | 第37-38页 |
·LADS系统虚拟设计 | 第38-60页 |
·LADS工作场景设计 | 第39-40页 |
·对LADS设备建模 | 第40-53页 |
·对LADS设备交互操作 | 第53-54页 |
·培训操作注意事项 | 第54-55页 |
·操作引导界面设计及滚动字幕的实现 | 第55-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第四章 LADS动态交互功能的实现 | 第61-88页 |
·基于VRML的LADS动态交互功能实现方式 | 第61-69页 |
·传感器与插补器实现虚拟场景的动态交互 | 第61-62页 |
·VrmlScript、JavaScript实现虚拟场景的动态交互 | 第62-63页 |
·Java与VRML的结合实现虚拟场景的动态交互 | 第63-69页 |
·LADS虛拟场景的构建 | 第69-72页 |
·视点变换及虚拟场景导航 | 第69-71页 |
·虛拟现场声音设定 | 第71-72页 |
·LADS虚拟场景交互操作的实现 | 第72-87页 |
·控制箱在虚拟场景中的开关逻辑控制 | 第72-75页 |
·针阀的开度调节 | 第75-76页 |
·电机外壳的透明化及操作状态报警 | 第76-81页 |
·JavaApplet和VRML交互 | 第81-84页 |
·HUD控制板的制定 | 第84-87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
第五章 LADS虚拟装配设计 | 第88-107页 |
·虚拟装配 | 第88-89页 |
·虚拟装配定义 | 第88页 |
·运用虚拟现实技术实现虚拟装配 | 第88页 |
·装配信息的分类与表达 | 第88-89页 |
·对LADS系统进行虚拟装配的作用 | 第89页 |
·虚拟装配的实现 | 第89-90页 |
·虚拟模型的建立 | 第89-90页 |
·基于VRML虚拟装配实现 | 第90页 |
·交互过程中的碰撞检测 | 第90-95页 |
·虚拟场景中人与物的碰撞 | 第90-91页 |
·虚拟场景中物与物的碰撞 | 第91-95页 |
·虚拟装配实例 | 第95-106页 |
·底座支架紧固件的虚拟装配 | 第95-98页 |
·对螺杆泵螺杆的虚拟装配 | 第98-100页 |
·用Java控制VRML场景拆卸动作 | 第100-103页 |
·虚拟装配信息的获取 | 第103-105页 |
·装配方法的比较 | 第105-106页 |
·本章小结 | 第106-107页 |
结论与展望 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-113页 |
致谢 | 第113-114页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第114页 |