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纸盒件计算机辅助排样系统的研究与实现

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第一章 绪论第9-18页
   ·课题研究的背景与意义第9-10页
   ·国内外技术的发展现状第10-15页
     ·纸盒CAD/CAM技术国内外发展第10-11页
     ·计算机辅助排样(CAN)技术国内外发展第11-14页
     ·现状分析第14-15页
   ·工作目标、主要研究内容及技术路线第15-16页
     ·工作目标第15页
     ·主要研究内容和技术路线第15-16页
   ·本文内容安排第16-18页
第二章 纸盒CAN系统总体设计与开发环境第18-26页
   ·引言第18页
   ·系统总体框架设计第18页
   ·系统主要功能分析第18-24页
     ·排样模式选择第19-20页
     ·纸盒纸板选择第20-21页
     ·数据预处理第21-22页
     ·排样计算模块第22-23页
     ·信息统计模块第23-24页
     ·结果输出模块第24页
   ·系统开发环境及相关第24-25页
   ·本章小结第25-26页
第三章 纸盒CAN系统输入输出与预处理第26-38页
   ·引言第26页
   ·纸盒结构展开图分析第26-28页
     ·模切压痕工艺第27页
     ·纸盒结构分类第27-28页
   ·图形输入与图元数据提取第28-30页
     ·DXF文件格式第28-29页
     ·系统数据结构设计第29-30页
     ·图元数据提取流程第30页
   ·图形预处理机制第30-37页
     ·线型分类第30-31页
     ·圆弧离散第31-33页
     ·交点线打断第33-35页
     ·回溯边界搜索第35-36页
     ·图形变换第36-37页
   ·排样结果输出第37页
   ·本章小结第37-38页
第四章 基于结构体单元的规则布局排样第38-57页
   ·引言第38页
   ·结构体单元第38-40页
     ·结构体单元概念第38页
     ·结构体单元实例第38-40页
     ·结构体数据保存第40页
   ·碰撞检测的方法第40-46页
     ·基于位图的碰撞检测第40-45页
     ·基于矢量的碰撞检测第45-46页
   ·自动创建结构体第46-49页
     ·结构体样式第46-47页
     ·自动创建的实现过程第47-49页
   ·交互创建结构体第49-51页
     ·将矢量图转化成位图第49-50页
     ·排样件的选中、添加和删除第50页
     ·排样件的移动及碰撞检测第50-51页
   ·规则布局排样第51-56页
     ·纸板上的规则布局排样第51-53页
     ·确定结构体选择纸板第53-54页
     ·确定纸板选择和创建结构体第54-56页
   ·本章小结第56-57页
第五章 基于智能优化算法的不规则布局排样第57-80页
   ·引言第57页
   ·不规则布局排样分析第57-58页
     ·折叠纸盒激光加工系统介绍第57-58页
     ·不规则布局排样分析第58页
   ·纸盒件启发式排样第58-70页
     ·矩形启发式算法第58-60页
     ·纸盒件启发式算法存在的问题第60-62页
     ·有效的纸盒异形件启发式算法第62-70页
   ·纸盒排样遗传算法寻优模型第70-74页
     ·遗传算法和纸盒件排样的对应关系第70-71页
     ·编码方式和解码算法第71-72页
     ·适应度函数计算第72页
     ·遗传算子第72-74页
     ·计算过程第74页
   ·性能分析比较和参数影响分析第74-79页
     ·促进寻优的一些机制第74-75页
     ·纸盒排样系统进化寻优模型第75-76页
     ·寻优模型中的相关参数测定和结果比较第76-79页
   ·本章小结第79-80页
第六章 纸盒CAN系统实际应用第80-87页
   ·系统操作流程第80-84页
     ·启动纸盒排样系统进入系统界面第80-81页
     ·系统参数设置和纸盒纸板输入第81-82页
     ·选择排样模式第82页
     ·排样计算第82-83页
     ·排样结果第83-84页
   ·生产实例分析第84-87页
第七章 总结和展望第87-90页
   ·本文工作总结第87-88页
   ·进一步研究工作第88-90页
参考文献第90-95页
附录第95-97页
致谢第97页

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