致谢 | 第1-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-14页 |
1 绪论 | 第14-42页 |
·引言 | 第14页 |
·产品数字化设计研究概况 | 第14-21页 |
·产品数字化设计发展过程 | 第15-18页 |
·产品数字化设计技术研究主要内容 | 第18-21页 |
·产品设计、仿真与数控加工异构信息集成技术研究进展 | 第21-40页 |
·产品设计与仿真集成技术 | 第21-24页 |
·产品多性能仿真集成技术 | 第24-30页 |
·产品数字化制造与工艺集成技术 | 第30-36页 |
·产品数字化过程管理集成技术 | 第36-38页 |
·产品设计重用技术 | 第38-40页 |
·本文研究内容及组织结构 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
2 产品设计与仿真分析异构信息集成模型 | 第42-54页 |
·引言 | 第42-43页 |
·产品设计与仿真分析异构信息集成模型构建 | 第43-47页 |
·产品设计与仿真分析异构信息集成模型的结构组成 | 第43-46页 |
·产品设计与仿真分析异构信息集成模型构建 | 第46-47页 |
·产品设计与仿真分析异构信息集成与转化的实现 | 第47-49页 |
·知识管理信息与仿真分析信息的转化 | 第47-48页 |
·实现流程 | 第48-49页 |
·应用实例 | 第49-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
3 基于时变载荷历程模型的多体动力学与有限元异构集成技术 | 第54-72页 |
·引言 | 第54-55页 |
·时变载荷历程模型的构建 | 第55-56页 |
·多体动力学与有限元的异构集成 | 第56-63页 |
·时变载荷历程的提取与集成 | 第56-58页 |
·基于特征函数分布的有限元节点散射加载 | 第58-63页 |
·多体动力学与有限元联合仿真的实现 | 第63-65页 |
·多体动力学与有限元联合仿真方法 | 第63-64页 |
·多体动力学与有限元联合仿真实现流程 | 第64-65页 |
·应用实例 | 第65-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
4 基于集成信息模型的有限元仿真分析重用技术 | 第72-86页 |
·引言 | 第72-73页 |
·有限元仿真分析的集成信息模型 | 第73-78页 |
·有限元仿真分析的集成信息模型的构建 | 第73-74页 |
·有限元仿真分析的集成信息模型结构组成 | 第74-78页 |
·有限元仿真分析重用技术 | 第78-81页 |
·产品设计与分析过程重用 | 第78-79页 |
·有限元仿真分析重用流程 | 第79-80页 |
·有限元仿真分析信息集成与重用 | 第80-81页 |
·应用实例 | 第81-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
5 基于PDM的数控加工管理信息集成技术 | 第86-102页 |
·引言 | 第86-87页 |
·数控加工管理信息集成模型的构建 | 第87-91页 |
·面向过程的产品PDM管理 | 第87-88页 |
·数控加工管理信息集成模型 | 第88-90页 |
·数控加工管理集成模型体系架构 | 第90-91页 |
·数控加工管理信息集成技术的实现 | 第91-96页 |
·基于产品结构与零部件信息的PDM/CAD/CAM集成 | 第91-93页 |
·车间排程与数控加工信息的关联 | 第93-94页 |
·数控指令的发送与接收 | 第94-95页 |
·实现流程 | 第95-96页 |
·应用实例 | 第96-100页 |
·结论 | 第100-102页 |
6 低压断路器数字化设计、仿真与数控加工集成平台的实现 | 第102-128页 |
·平台体系架构与基本流程 | 第102-106页 |
·平台体系架构 | 第102-104页 |
·平台基本流程 | 第104-106页 |
·平台主要功能及实现 | 第106-126页 |
·产品三维CAD建模、装配 | 第107页 |
·多体动力学仿真与机构设计优化 | 第107-113页 |
·有限元分析与有限元设计重用 | 第113-124页 |
·数控加工信息的管理与集成 | 第124-126页 |
·本章小结 | 第126-128页 |
7 总结与展望 | 第128-132页 |
·全文总结 | 第128-129页 |
·工作展望 | 第129-132页 |
参考文献 | 第132-150页 |
附录一 攻读博士学位期间发表(录用)的学术论文 | 第150-152页 |
附录二 攻读博士学位期间参加的科研项目 | 第152-154页 |
作者简历 | 第154页 |