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运输包装智能CAD系统的研究

1 TPICADS综述第1-14页
 1.1 CAD技术发展概述第10-13页
  1.1.1 CAD技术的发展过程第10-11页
  1.1.2 CAD技术在包装行业中的使用第11页
  1.1.3 CAD发展趋势第11-13页
 1.2 本课题的意义和任务第13-14页
  1.2.1 本课题的意义第13页
  1.2.2 本课题的任务第13-14页
2 运输包装智能CAD系统的总体框架第14-18页
 2.1 运输包装智能CAD系统构成和特点第14-17页
  2.1.1 运输包装智能CAD系统的构成第14-17页
 2.2 运输包装智能CAD系统特点第17-18页
3 产品包装设计专家系统(PDES)第18-21页
 3.1 PDES概述第18页
 3.2 PDES的知识库第18-20页
  3.2.1 产品包装设计知识的类型和特点第18页
  3.2.2 PDES中知识的表示第18-20页
 3.3 PDES的推理机制第20-21页
4 单元包装数量的确定第21-29页
 4.1 单元包装数量确定概述第21页
 4.2 解决包装单元数量问题的方法第21-22页
 4.3 确定包装单元数量的原则第22-23页
  4.3.1 影响包装单元数量的有关因素第22页
  4.3.2 确定包装单元数量原则第22-23页
 4.4 包装单元数量的确定第23-27页
  4.4.1 内包装数量第23-25页
  4.4.2 中间包装数量第25-27页
 4.5 确定单元包装容器第27-29页
5 防护包装设计CAD第29-51页
 5.1 防护包装CAD构成第29页
 5.2 缓冲包装设计第29-45页
  5.2.1 缓冲包装设计概述第29页
  5.2.2 缓冲包装设计目的第29-30页
  5.2.3 缓冲包装设计应考虑的基本因素第30页
  5.2.4 缓冲包装设计基本原理第30-45页
 5.3 防潮包装设计第45-47页
  5.3.1 防潮包装概述第45页
  5.3.2 防潮包装设计框架第45-47页
 5.4 防水包装设计第47-48页
  5.4.1 防水包装概述第47页
  5.4.2 防水包装设计框架第47-48页
 5.5 防霉包装设计第48-49页
  5.5.1 防霉包装概述第48页
  5.5.2 防霉包装设计框架第48-49页
 5.6 防锈包装设计第49-51页
  5.6.1 防锈包装设计第49页
  5.6.2 防锈包装设计框架第49-51页
6 外包装容器设计CAD第51-78页
 6.1 瓦楞纸箱优化设计CAD第51-74页
  6.1.1 瓦楞纸箱优化设计CAD概述第51页
  6.1.2 瓦楞纸箱优化设计CAD应考虑的约束条件第51-53页
  6.1.3 瓦楞纸箱结构优化设计第53-65页
  6.1.4 托盘装载优化设计第65-74页
 6.2 普通木箱、滑木箱和框架木箱CAD第74-78页
  6.2.1 普通木箱、滑木箱和框架木箱设计概述第74-75页
  6.2.2 普通木箱、滑木箱和框架木箱设计框架第75-78页
7 TPICADS系统软件设计第78-93页
 7.1 TPICADS系统软件的总体设计第78-79页
  7.1.1 TPICADS软件开发平台第78页
  7.1.2 Visual C++6.0简介第78页
  7.1.3 Microsoft Access简介第78页
  7.1.4 TPICADS软件系统的总体框架第78-79页
 7.2 TPICADS软件模块的实现过程第79-93页
  7.2.1 缓冲包装设计模块的实现第79-87页
  7.2.2 单元包装数量确定模块第87页
  7.2.3 包装容器设计模块第87-92页
  7.2.4 设计结果输出模块第92-93页
8 TPICADS系统软件介绍第93-102页
 8.1 TPICADS系统界面第93-101页
  8.1.1 TPICADS系统菜单主要功能介绍第93-94页
  8.1.2 TPICADS输出界面第94页
  8.1.3 TPICADS数据库管理系统第94-101页
 8.2 TPICADS类介绍第101-102页
结 论第102-104页
致谢第104-105页
参考文献第105-106页

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