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集成化采矿CAD的知识协同性研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-15页
1 绪论第15-27页
   ·引言第15-19页
     ·CAD 技术的发展趋势第15-16页
     ·矿井设计对采矿CAD 的功能需求第16-17页
     ·煤矿安全生产对采矿CAD 的功能需求第17-18页
     ·数字矿山建设对采矿CAD 的功能需求第18-19页
   ·采矿CAD 技术研究现状第19-22页
     ·国外采矿CAD 技术研究现状第19-20页
     ·国内采矿CAD 研究现状第20-22页
   ·采矿CAD 存在的问题及原因第22-23页
     ·现有采矿CAD 的技术问题第22-23页
     ·采矿CAD 存在问题的原因第23页
   ·计算机支持的协同设计第23-25页
     ·计算机支持的协同工作第23-24页
     ·计算机支持的协同设计及其研究现状第24-25页
     ·协同设计到实际应用还存在的问题第25页
   ·本文主要研究内容第25-26页
   ·本章小结第26-27页
2 CMCAD 应用模式分析第27-39页
   ·矿井设计过程协同性分析第27-31页
     ·矿井设计分析第27-28页
     ·矿井设计中的协同性第28-31页
   ·协同设计的内涵第31-35页
     ·协同设计的理论基础第31-32页
     ·协同设计系统的分类第32-33页
     ·协同设计系统的结构第33-34页
     ·协同设计系统的特点第34-35页
   ·矿井协同设计支持环境第35-38页
     ·矿井协同设计第35-36页
     ·矿井协同设计的发展路线第36页
     ·CMCAD 系统的结构分析第36-38页
     ·CMCAD 系统实现的关键问题第38页
   ·本章小结第38-39页
3 基于智能对象的CMCAD 知识协同性研究第39-69页
   ·概述第39-43页
     ·采矿CAD 一般建模原理第39页
     ·CAD 技术与知识工程第39-42页
     ·设计协同性研究第42-43页
   ·智能对象的概念及其特点第43-46页
     ·设计智能性概述第43-44页
     ·智能对象的概念第44-45页
     ·传统采矿设计模式中的“智能”缺陷第45-46页
   ·基于面向对象的智能对象知识表达第46-52页
     ·设计知识类型及表达要求第46-47页
     ·面向对象方法学第47-48页
     ·面向对象知识表达的基本结构第48-52页
   ·CMCAD 中智能对象模型第52-54页
     ·智能对象方法在CMCAD 中的知识结构第52页
     ·CMCAD 统一的知识模型第52-54页
   ·基于任务划分的智能对象识别第54-56页
     ·任务划分第54-55页
     ·智能对象的识别第55-56页
   ·基于DSM 的智能对象协同性表示第56-59页
     ·DSM 的概念第56-57页
     ·DSM 中的设计结构第57-59页
     ·数值DSM第59页
     ·对象DSM第59页
   ·基于模糊DSM 的任务重组第59-68页
     ·DSM 建立的一般方法第59-60页
     ·模糊DSM 及其运算关系第60-62页
     ·DSM 的分解第62-64页
     ·耦合任务集的识别与解耦第64-67页
     ·对象DSM 的建立第67-68页
   ·本章小结第68-69页
4 智能对象实现关键技术第69-96页
   ·概述第69-70页
     ·可视化技术第69页
     ·WEB 技术第69-70页
   ·AutoCAD 二次开发工具第70-72页
     ·VBA(Visual Basic for Applications)第70-71页
     ·ADS 与LISP第71页
     ·AutoCAD.NET API第71页
     ·ObjectARX 开发工具第71-72页
   ·基于 ObjectARX 的智能对象实现方法第72-80页
     ·ARX 数据库第72-74页
     ·虚智能体实现协议第74-75页
     ·智能实体实现协议第75-77页
     ·智能实体、智能容器、代理类之间关系第77-80页
   ·基于OPM 的智能实体知识单元管理第80-83页
     ·面向对象的操作第80-82页
     ·智能实体对OPM 的支持第82-83页
   ·耦合智能实体的知识单元管理第83-86页
     ·基于“设计主题”的智能对象响应机制第83-84页
     ·属性集成知识单元管理第84页
     ·基于扩展字典的智能实体知识单元管理第84-86页
   ·基于反应器的智能对象数据协同第86-87页
     ·数据库反映器第87页
     ·对象反应器第87页
   ·智能对象的远程加载与远程激活第87-90页
     ·远程请求加载方法第88-89页
     ·远程激活第89-90页
   ·WEB 环境下的智能对象实现第90-95页
     ·基于NHibernate 的智能对象持久化第90-91页
     ·基于反射原理的智能对象知识识别第91-93页
     ·基于Ajax 的浏览器端智能对象第93-95页
   ·本章小结第95-96页
5 矿井通风一体化系统的实现第96-120页
   ·通风一体化系统概述第96-98页
     ·通风设计第97-98页
     ·通风管理第98页
   ·通风网络扩展应用第98-106页
     ·风阻跟踪方法研究第98-102页
     ·矿井通风网络动态解算方法研究第102-103页
     ·多风机系统分区网络图的自动生成第103-106页
   ·以通风设计为主的任务规划第106-109页
     ·设计任务DSM 的建立第106-109页
     ·智能对象的识别第109页
   ·基于智能对象的CMCAD 系统的实现第109-113页
     ·基于ObjectARX 的智能对象模型第109-112页
     ·实例CAD 系统基本功能第112-113页
   ·基于WEB 的管理系统实现第113-119页
     ·通风一体化管理系统功能分析第113-115页
     ·关键功能的实现第115-119页
   ·本章小结第119-120页
6 CMCAD 在矿井设计与通风安全管理中的应用第120-136页
   ·CMCAD 在府谷镇二矿资源整合设计中的应用第120-126页
     ·开拓、开采设计的智能表达第120-121页
     ·断面设计的智能表达第121-122页
     ·通风设计第122-124页
     ·井巷工程概算生成第124-126页
   ·一体化管理系统在象山煤矿的应用第126-131页
     ·象山矿大小井合并通风状况分析第126-129页
     ·通风网络动态解算在象山矿的应用第129-131页
   ·一体化管理系统在华亭煤矿的应用第131-135页
     ·矿井管理体系的建立第131-132页
     ·基于智能对象的生产数据管理第132-133页
     ·基于智能对象的报表自动生成第133-134页
     ·生产数据统计分析第134-135页
   ·本章小结第135-136页
7 结论第136-138页
   ·本文结论第136页
   ·论文创新之处第136-137页
   ·今后工作建议第137-138页
致谢第138-139页
参考文献第139-148页
附录第148-153页
作者在攻读博士学位期间的科研成果发表的论文第153页
参与的科研项目第153页

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