1 绪论 | 第1-14页 |
§1.1 冲压模具设计概述 | 第8-9页 |
§1.1.1 基本概念 | 第8页 |
§1.1.2 模具设计 | 第8-9页 |
§1.2 冲压模具CAD/CAM技术的发展概况 | 第9-12页 |
§1.2.1 冲压模具CAD/CAM技术的历史 | 第9-10页 |
§1.2.2 发展趋势 | 第10-12页 |
§1.3 本文研究的意义及主要内容 | 第12-14页 |
§1.3.1 本文研究的意义 | 第12-13页 |
§1.3.2 本文主要研究内容 | 第13-14页 |
2 系统的总体设计与规划 | 第14-20页 |
§2.1 三维CAD/CAM系统二次开发技术 | 第14-16页 |
§2.1.1 二次开发的硬件 | 第14页 |
§2.1.2 二次开发的软件 | 第14-15页 |
§2.1.3 二次开发应遵循的原则 | 第15-16页 |
§2.2 本系统概况分析 | 第16-17页 |
§2.3 系统硬件配置 | 第17页 |
§2.4 系统软件配置 | 第17-20页 |
§2.4.1 SQL Server简介 | 第18-20页 |
3 基于特征的冲压件造型 | 第20-28页 |
§3.1 冲压件特征定义 | 第20-21页 |
§3.2 冲压件特征模型 | 第21-28页 |
§3.2.1 冲压件形状特征 | 第22-25页 |
§3.2.2 面向对象的零件集成信息表达 | 第25-28页 |
4 基于事例推理技术的理论和方法研究 | 第28-40页 |
§4.1 人工智能与专家系统概述 | 第28-29页 |
§4.2 CBR概述 | 第29-32页 |
§4.2.1 引言 | 第29-30页 |
§4.2.2 CBR系统的特点 | 第30-31页 |
§4.2.3 CBR系统的整体结构 | 第31-32页 |
§4.3 事例的描述 | 第32-33页 |
§4.3.1 事例的外部表示 | 第32-33页 |
§4.3.2 事例的数学表示 | 第33页 |
§4.4 事例库的索引与检索 | 第33-37页 |
§4.4.1 最近邻策略 | 第34-35页 |
§4.4.2 事例的相似性 | 第35-37页 |
§4.5 事例的修改与保存 | 第37页 |
§4.6 评估与学习 | 第37-38页 |
§4.7 CBR在模具行业中的应用 | 第38-40页 |
5 冲压模具CAD中基于CBR的智能化设计 | 第40-49页 |
§5.1 基于CBR的冲压模具设计 | 第40页 |
§5.2 模具事例的特征描述 | 第40-43页 |
§5.3 模具事例的检索 | 第43-45页 |
§5.4 模具事例的修改和重用 | 第45-49页 |
6 基于实例推理的冲压模CAD系统 | 第49-64页 |
§6.1 智能冲压模具CAD系统程序流程 | 第49-51页 |
§6.2 SolidWorks环境下系统的开发 | 第51-54页 |
§6.3 二维工程绘图模块 | 第54-56页 |
§6.4 数据库和图库管理 | 第56-60页 |
§6.4.1 选择数据库管理系统 | 第56页 |
§6.4.2 使用ADO编程接口 | 第56-57页 |
§6.4.3 本系统数据库的建立 | 第57-60页 |
§6.5 总装设计模块 | 第60-61页 |
§6.6 实例的检索和重用模块 | 第61-64页 |
7 结论与展望 | 第64-66页 |
§7.1 论文工作内容总结 | 第64页 |
§7.2 工作展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |
附录一 作者在攻读硕士学位期间发表的论文及参与的科研项目 | 第68-69页 |
附录二 验收证明 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |