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基于Web技术的压铸模具协同设计原理与应用系统研究

摘要第1-4页
Abstract:第4-6页
目录第6-10页
1 绪论第10-22页
   ·制造业信息化技术概况第10-14页
     ·制造业信息化发展历程与现状第11-13页
     ·制造业信息化技术的发展趋势第13-14页
   ·网络化协同设计技术国内外研究综述第14-16页
     ·网络化协同设计技术第14-15页
     ·国内外研究现状第15-16页
   ·模具数字化设计制造技术研究进展分析第16-20页
     ·国内模具CAD/CAM研究与应用现状第16-18页
     ·网络协同设计技术在模具行业中的应用第18-19页
     ·网络化协同设计技术在压铸模具设计中的应用第19-20页
   ·课题背景、研究意义与主要研究工作第20-22页
     ·课题研究背景与意义第20-21页
     ·课题研究的主要工作第21-22页
2.压铸模具数字化设计与资源集成系统的总体方案与关键技术分析第22-41页
   ·压铸模具及其设计流程分析第22-27页
     ·压铸模具概述第22-24页
     ·压铸模具设计资料分类第24-25页
     ·压铸模具设计制造流程第25-27页
   ·系统体系结构分析设计第27-30页
     ·压铸模具设计数字化手册软件的体系结构第27-29页
     ·压铸模具网络化协同设计系统的体系结构第29-30页
   ·系统功能需求分析第30-34页
     ·压铸模具设计数字化手册软件功能分析第30-32页
     ·网络协同设计系统功能分析第32-34页
   ·系统开发环境支撑技术分析第34-37页
     ·系统架构的选择第34页
     ·网络操作系统选择第34-35页
     ·应用服务器的选择第35页
     ·网络数据库访问技术选择第35-36页
     ·数据库系统选择第36-37页
   ·系统开发的关键技术分析第37-40页
     ·分布式组件技术第37-38页
     ·参数化设计与三维参数化图库技术第38-39页
     ·Applet技术第39页
     ·三维图形的VRML浏览技术第39-40页
   ·小结第40-41页
3 基于J2EE架构的协同设计系统的开发技术分析第41-56页
   ·分布式组件技术第41-44页
     ·组件技术概述第41-42页
     ·组件技术的比较及选用J2EE与CORBA的依据第42-44页
   ·J2EE标准第44-46页
     ·RMI第44-45页
     ·EJB第45-46页
   ·CORBA技术第46-48页
   ·基于J2EE的压铸模具协同设计系统开发模型第48-51页
     ·表示层第48-49页
     ·企业逻辑层第49-51页
     ·数据层第51页
   ·CORBA与J2EE集成研究第51-55页
     ·CORBA与J2EE集成模型第52-53页
     ·RMI-IIOP第53页
     ·JavaToIDL映射第53-54页
     ·JNDI第54-55页
   ·本章小结第55-56页
4.基于SolidWorks平台的远程三维实体参数化设计技术研究第56-80页
   ·参数化设计技术第56-57页
   ·三维设计软件的二次开发技术第57-62页
     ·三维设计软件的选择第57-58页
     ·SolidWorks的二次开发工具选择第58-60页
     ·SolidWorks二次开发的一般过程第60页
     ·SolidWorks的API对象介绍第60-61页
     ·启动Solidworks软件第61-62页
   ·压铸模具参数化CORBA绘图组件的划分第62-65页
     ·组件划分的原则与方法第63-64页
     ·压铸模具组件划分第64-65页
   ·CORBA组件的开发与实现第65-79页
     ·CORBA组件开发的一般过程第66-67页
     ·接口程序的编写第67-69页
     ·服务器端程序的实现第69-75页
     ·RMI客户端程序的编写第75-79页
   ·小结第79-80页
5 压铸模具数字化设计与资源集成系统运行实例第80-90页
   ·压铸模具设计数字化手册运行实例第80-85页
     ·系统主界面第80页
     ·菜单介绍第80-81页
     ·数据查询模块第81-83页
     ·设计计算模块第83-84页
     ·工程计算器模块第84页
     ·计算结果输出模块第84-85页
     ·数据搜索功能第85页
   ·基于Web技术的压铸模具协同设计系统运行实例第85-89页
     ·主界面第85-86页
     ·资料查询模块第86-87页
     ·远程设计计算模块第87页
     ·参数化设计模块第87-89页
     ·在线交流第89页
   ·本章小结第89-90页
6.结论与展望第90-92页
参考文献:第92-95页
作者在攻读硕士学位期间发表的论文第95页
作者在攻读硕士学位期间的主要研究工作第95页
作者在攻读硕士学位期间的获奖情况第95-96页
论文声明第96-97页
致谢第97页

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