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曲面六边形平面化重构研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-13页
    1.1 课题缘起第9页
    1.2 研究背景第9-11页
        1.2.1 数字化设计建造:方法与工具第9-10页
        1.2.2 建筑几何学第10-11页
        1.2.3 建筑工业化第11页
    1.3 研究对象第11-12页
    1.4 研究目的第12页
    1.5 研究意义第12页
    1.6 论文框架第12-13页
第二章 相关综述第13-37页
    2.1 平面化重构发展第13-14页
    2.2 文献综述第14-23页
        2.2.1 国外文献综述第14-21页
        2.2.2 国内文献综述第21-22页
        2.2.3 总结第22-23页
    2.3 工具综述第23-28页
        2.3.1 Evolute Tools细分迭代优化方法第23-25页
        2.3.2 Kangaroo“粒子-弹簧系统”方法第25-26页
        2.3.3 Paneling Tools细分优化方法第26-27页
        2.3.4 Lunchbox UV网格划分方法第27页
        2.3.5 总结第27-28页
    2.4 案例综述第28-37页
        2.4.1 三角形第28-31页
        2.4.2 四边形第31-33页
        2.4.3 六边形第33-35页
        2.4.4 总结第35-37页
第三章 六边形平面化重构算法设计第37-47页
    3.1 基于切平面法六边形平面化重构算法设计第37-42页
        3.1.1 相关概念第37-40页
        3.1.2 算法介绍第40-42页
    3.2 曲面非连续平面重构算法设计第42-45页
        3.2.1 非连续平面单元第42页
        3.2.2 顶点移动法第42-43页
        3.2.3 柱体相切法第43-44页
        3.2.4 非连续平面重构算法特点第44-45页
    3.3 本章小结第45-47页
第四章 曲面六边形平面化重构实验第47-67页
    4.1 测试软件平台与编程语言第47页
    4.2 实验算法设计第47-52页
        4.2.1 切平面法平面六边形重构曲面算法第47-51页
        4.2.2 曲面非连续平面化重构算法——顶点移动法第51页
        4.2.3 曲面非连续平面化重构算法——柱体相切法第51-52页
    4.3 切平面法平面六边形重构实验第52-61页
        4.3.1 实验对象第52-53页
        4.3.2 实验过程第53-59页
        4.3.3 实验总结第59-61页
    4.4 曲面非连续平面化法实验第61-62页
        4.4.1 实验过程第61页
        4.4.2 实验总结第61-62页
    4.5 模块界面设计第62-65页
        4.5.1 采样点运算器第62页
        4.5.2 主曲率线运算器第62-63页
        4.5.3 主曲率方向分析运算器第63页
        4.5.4 三角网格生成运算器第63-64页
        4.5.5 曲面平面六边形网格生成运算器(切平面法)第64页
        4.5.6 曲面非连续平面六边形生成运算器(顶点移动法)第64-65页
        4.5.7 曲面非连续平面六边形生成运算器(椎体相切法)第65页
    4.6 本章小结第65-67页
第五章 案例模拟验证第67-73页
    5.1 Landesgartenschau展览馆(ICD/ITKE/IIGS,2014)第67-69页
    5.2 武汉中心(上海华东建筑设计研究院,2009)第69-71页
    5.3 索玛雅博物馆(Fernando Romero,2011)第71-73页
第六章 论文总结第73-75页
    6.1 研究内容与成果总结第73页
    6.2 研究工作不足与展望第73-75页
致谢第75-77页
主要参考文献第77-79页
插图和附表清单第79-83页
附录一: 部分程序代码第83-91页
附录二: 曲面六边形平面化重构实验图表第91-125页
附录三: 攻读学位期间发表的学术论文目录第125-126页

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