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基于Web的铸造过程模拟仿真在线计算系统的研究与开发

摘要第4-5页
abstract第5-6页
1 绪论第10-17页
    1.1 课题的研究背景第10-11页
    1.2 研究的目的与意义第11-12页
    1.3 国内外发展概况和发展趋势第12-16页
        1.3.1 数值模拟技术研究概况第12-13页
        1.3.2 可视化仿真技术第13-15页
        1.3.3 在线计算技术第15页
        1.3.4 发展趋势第15-16页
    1.4 主要研究内容第16-17页
2 基于Web的铸造过程模拟仿真在线计算系统需求分析及模块设计第17-26页
    2.1 前言第17页
    2.2 系统可行性分析第17-18页
    2.3 系统需求分析第18-19页
    2.4 系统开发体系结构设计第19-23页
        2.4.1 C/S体系结构介绍第19页
        2.4.2 B/S体系结构介绍第19-20页
        2.4.3 两种体系结构的比较:第20-21页
        2.4.4 B/S三层结构的提出第21-22页
        2.4.5 三层结构间的联系及优点第22-23页
    2.5 开发策略的选取第23-24页
    2.6 系统核心模块的设计第24页
    2.7 本章小结第24-26页
3 系统开发的环境配置和主要技术第26-31页
    3.1 系统的环境配置第26-28页
        3.1.1 开发工具的选取第26-27页
        3.1.2 配置系统开发环境第27-28页
    3.2 系统开发的主要技术第28-31页
        3.2.1 JAVA语言简介第28-29页
        3.2.2 JAVA语言同其他开发语言的比较第29页
        3.2.3 JSP技术简介第29-30页
        3.2.4 PHP技术简介第30页
        3.2.5 Struts简介第30页
        3.2.6 Struts2的优势第30-31页
4 金属凝固温度场模拟数学模型的建立第31-38页
    4.1 凝固过程传热学基础第31-36页
        4.1.1 传热基本方式第31-32页
        4.1.2 控制方程第32-33页
        4.1.3 初始条件和边界条件处理第33-34页
        4.1.4 潜热的处理第34-36页
    4.2 数值计算方法的选取第36-38页
5 系统主要模块实现和关键技术第38-58页
    5.1 三维铸件可视化模块第38页
    5.2 可视化关键技术第38-41页
        5.2.1 Web3D技术简介第38-40页
        5.2.2 WebGL坐标系统第40页
        5.2.3 Three.js开源框架第40-41页
    5.3 STL模型文件第41-42页
        5.3.1 (ASCII)三维STL铸件文件解析方法第41-42页
        5.3.2 二进制三维STL铸件文件解析方法第42页
    5.4 三维铸件可视化具体实现第42-48页
        5.4.1 加载Three.js文件第42-43页
        5.4.2 场景构建第43-48页
    5.5 三维铸件交互控制第48-52页
        5.5.1 三维铸件模型的平移第48-49页
        5.5.2 三维铸件模型的缩放第49-50页
        5.5.3 三维铸件模型的旋转第50-52页
    5.6 温度场在线计算模块第52页
    5.7 在线计算关键技术简介第52-54页
        5.7.1 JavaScript脚本第52-53页
        5.7.2 JavaScript的特点第53-54页
    5.8 动态数据访问第54-58页
        5.8.1 数据访问的基本概念第54页
        5.8.2 本地端动态数据访问技术第54-55页
        5.8.3 网络端动态数据访问技术第55-56页
        5.8.4 PHP实现动态数据访问第56-58页
6 系统的应用第58-61页
    6.1 系统的使用流程第58-61页
7 结论与展望第61-62页
参考文献第62-65页
攻读硕士期间发表的论文及所取得的研究成果第65-66页
致谢第66-67页

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