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流体网络的图形化建模与仿真

第1章 绪论第1-17页
 1.1 概述第10-11页
 1.2 研究现状第11-13页
 1.3 流体网络仿真图形化建模的目的和意义第13-14页
 1.4 本文的主要工作第14-17页
第2章 系统图形化建模的原理第17-23页
 2.1 图论简述第17页
 2.2 流网的节点化第17-18页
 2.3 网络的拓扑分析第18-19页
 2.4 流网辨识第19页
 2.5 流网的分拆第19-20页
 2.6 网络图的矩阵表示第20-21页
  2.6.1 邻接矩阵第20页
  2.6.2 无向图的关联矩阵第20-21页
  2.6.3 有向图的关联矩阵第21页
 2.7 关联矩阵的确定第21-22页
 2.8 本章小结第22-23页
第3章 流体网络模型技术第23-31页
 3.1 泵计算模型第23-24页
 3.2 不可压缩流网的流量和压力计算模型第24-25页
 3.3 可压缩流网的流量和压力计算模型第25-26页
 3.4 流网的节点温度计算模型第26-27页
 3.5 单相热交换器计算模型第27-28页
 3.6 流体网络的矩阵方程第28-30页
  3.6.1 质量平衡矩阵方程第28-30页
  3.6.2 能量平衡矩阵方程第30页
 3.7 本章小结第30-31页
第4章 图形用户界面的开发环境第31-38页
 4.1 UNIX操作系统第31页
 4.2 X-Window窗口系统第31-33页
 4.3 Motif第33-37页
  4.3.1 Motif工具箱 X Toolkit第34-35页
  4.3.2 UIL用户界面语言第35-36页
  4.3.3 Motif的窗口管理程序第36页
  4.3.4 Motif的风格指南第36-37页
 4.4 本章小结第37-38页
第5章 图形建模系统的设计与实现第38-54页
 5.1 Admire-F的总体结构第38-41页
  5.1.1 硬件环境第38页
  5.1.2 软件结构第38-39页
  5.1.3 功能总述第39-41页
 5.2 Admire-F的建模流程第41-43页
 5.3 流网拓扑结构的建立第43-44页
 5.4 搜索算法第44-45页
 5.5 稀疏技巧的应用第45-46页
 5.6 泵的特性曲线拟合第46-47页
 5.7 数据点及文件命名规则第47-48页
  5.7.1 数据点命名规则第47页
  5.7.2 文件命名规则第47-48页
 5.8 数据结构第48-53页
 5.9 本章小结第53-54页
第6章 图形用户界面的设计与实现第54-67页
 6.1 主体界面设计第54-55页
 6.2 视窗的控制第55-57页
 6.3 图形库的管理第57页
 6.4 文件的读写第57-58页
 6.5 源码的生成与编译第58-59页
 6.6 结果的测试第59页
 6.7 UIL和 C混合编程实现图形用户界面第59-65页
  6.7.1 UIL界面描述文件第60-63页
  6.7.2 C语言文件第63-65页
 6.8 技术及性能特点第65-66页
 6.9 本章小结第66-67页
第7章 仿真实例第67-74页
 7.1 流网程序的调试与运行环境第67页
 7.2 仿真支撑软件 ASCA简介第67-69页
 7.3 配置 Admire-F的环境变量第69页
 7.4 仿真实例第69-71页
 7.5 仿真分析第71-73页
 7.6 本章小结第73-74页
结论第74-76页
参考文献第76-79页
攻读学位期间发表的论文和取得的科研成果第79-80页
致谢第80-81页
个人简历第81页

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