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 |