可视化方法在拱坝应力分析中的应用研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
·可视化技术 | 第9-12页 |
·可视化技术的背景及含义 | 第9-10页 |
·可视化研究意义 | 第10页 |
·可视化技术在土木工程中的应用 | 第10-11页 |
·国内外研究概况及发展趋势 | 第11-12页 |
·拱坝特性简介 | 第12-13页 |
·拱坝的特点 | 第12页 |
·拱坝绘制存在的问题 | 第12-13页 |
·拱坝三维数据场显示流程 | 第13页 |
·本文的研究意义 | 第13-14页 |
·本文的研究内容 | 第14-16页 |
2 建立开发环境 | 第16-24页 |
·开发平台的简介 | 第16-18页 |
·基于Windows开发平台 | 第16页 |
·使用Visual C++6.0作为开发工具 | 第16页 |
·OpenGL简介 | 第16-18页 |
·设置VC++平台下的编程环境 | 第18-20页 |
·真实感显示的实现 | 第20-23页 |
·OpenGL光照 | 第20-21页 |
·材质的选取 | 第21页 |
·位图显示和图象增强 | 第21-23页 |
·数据读取与处理 | 第23-24页 |
3 拱坝三维数据场的任意剖切 | 第24-35页 |
·数据的相关处理 | 第24-25页 |
·数据处理的必要性 | 第24-25页 |
·单元排序的实现方法 | 第25页 |
·坝体基本元素的显示 | 第25-27页 |
·云图显示原理 | 第25-26页 |
·坝体基本图形的显示 | 第26-27页 |
·拱坝的分层显示 | 第27页 |
·分层原则 | 第27页 |
·分层结果显示 | 第27页 |
·剖切面的形成原理及流程 | 第27-29页 |
·数据结构及剖切面形成 | 第29-30页 |
·算法中的基本数据结构 | 第29-30页 |
·剖切面形成计算流程图 | 第30页 |
·拱坝三维数据场可视化的实现 | 第30-32页 |
·数据读取与处理 | 第30页 |
·图形交互技术 | 第30-32页 |
·剖切面的显示 | 第32-33页 |
·任意剖切面的显示 | 第32页 |
·水平剖切面的显示 | 第32-33页 |
·垂直剖切面的显示 | 第33页 |
·结论 | 第33-35页 |
4 三次B样条曲线对拱坝表面的拟合及其裂缝的模拟 | 第35-51页 |
·三次B样条曲线对拱坝拟合的意义 | 第35-36页 |
·三次样条曲线及有关概念 | 第35页 |
·三次样条曲线在拱坝中的应用 | 第35-36页 |
·三次B样条曲线对拱坝拟合的意义 | 第36页 |
·3B样条曲线拟合的实现 | 第36-42页 |
·3B样条曲线的数学表达式 | 第36-37页 |
·用3B样条曲线拟合拱坝的流程图 | 第37-38页 |
·反求3B样条曲线的控制点及其端点性质 | 第38-39页 |
·3B样条曲线对拱坝的拟合 | 第39-41页 |
·显示结果 | 第41-42页 |
·拱坝表面裂缝的模拟 | 第42-50页 |
·分形理论 | 第42-43页 |
·分形系统 | 第43-47页 |
·基于L系统的拱坝裂缝 | 第47-50页 |
·结论 | 第50-51页 |
5 拱坝分层面上等值线显示及地形场景的绘制 | 第51-64页 |
·等值线生成 | 第51-53页 |
·等值线生成的理论基础 | 第51-52页 |
·等值线的性质 | 第52页 |
·等值线的生成及其算法前提 | 第52-53页 |
·等值线跟踪中马鞍点的处理 | 第53-55页 |
·马鞍点的形成 | 第53-54页 |
·马鞍点的处理 | 第54-55页 |
·St.Andrew的单元剖分法 | 第55-58页 |
·St.Andrew的单元剖分法原理 | 第55-56页 |
·基于St.Andrew单元剖分的等值线生成算法 | 第56-58页 |
·基于等值线的拟合 | 第58页 |
·分层面上等值线的显示 | 第58-60页 |
·大坝地形场景的绘制 | 第60-63页 |
·DXF文件结构 | 第60页 |
·地形数据的提取 | 第60-61页 |
·地形图的显示 | 第61-63页 |
·结论 | 第63-64页 |
6 结论与展望 | 第64-65页 |
·结论 | 第64页 |
·展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |