摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-17页 |
1.2.1 游艇业及其艇体成型技术发展现状 | 第10-14页 |
1.2.2 真空导入成型工艺研究现状 | 第14-16页 |
1.2.3 计算机辅助工艺设计系统在复合材料领域的应用现状 | 第16-17页 |
1.3 本课题主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 面向艇体的真空导入成型工艺设计系统总体设计 | 第19-31页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 艇体真空导入成型工艺模型 | 第19-25页 |
2.2.1 真空导入成型工艺原理 | 第19页 |
2.2.2 艇体真空导入成型工艺过程分析 | 第19-22页 |
2.2.3 艇体真空导入成型充模过程数学模型的建立 | 第22-25页 |
2.3 工艺参数对艇体真空导入成型的影响及材料选择原则 | 第25-29页 |
2.3.1 工艺参数影响分析 | 第25-26页 |
2.3.2 成型过程缺陷分析 | 第26-27页 |
2.3.3 材料选择原则 | 第27-29页 |
2.4 游艇艇体真空导入成型工艺设计系统总体方案 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 艇体浇注系统仿真分析 | 第31-43页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 艇体三维模型的建立 | 第31-32页 |
3.3 艇体浇注系统仿真前处理 | 第32-33页 |
3.4 流道布置方式仿真分析 | 第33-37页 |
3.4.1 并行流道布置 | 第34-35页 |
3.4.2 鱼刺型流道布置 | 第35页 |
3.4.3 混合型流道布置 | 第35-37页 |
3.5 浇口位置仿真与优化 | 第37-42页 |
3.5.1 浇口位置优化数学模型 | 第37-38页 |
3.5.2 浇口位置仿真 | 第38-41页 |
3.5.3 浇口位置仿真结果分析 | 第41-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 艇体铺层方案可制造性分析 | 第43-52页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 常用增强材料性能分析 | 第43-44页 |
4.3 真空导入成型渗透率求解 | 第44-48页 |
4.3.1 渗透率及孔隙率的计算 | 第44-46页 |
4.3.2 导流布渗透率计算 | 第46-47页 |
4.3.3 预成型体与剥离层的等效横向渗透率计算 | 第47-48页 |
4.4 铺层方案仿真分析 | 第48-51页 |
4.4.1 铺层方案设置 | 第48-49页 |
4.4.2 铺层方案仿真前处理 | 第49-50页 |
4.4.3 铺层方案充模仿真 | 第50-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 面向艇体的真空导入成型工艺设计系统软件实现 | 第52-61页 |
5.1 引言 | 第52页 |
5.2 系统软件结构 | 第52-53页 |
5.3 系统软件实现模型及接口设计 | 第53-56页 |
5.3.1 软件系统主类 UML 协作图 | 第53-54页 |
5.3.2 系统外部支撑软件接口设计 | 第54-55页 |
5.3.3 系统文件存储规划 | 第55-56页 |
5.4 软件系统的主要界面与实例演示 | 第56-60页 |
5.4.1 艇体真空导入成型工艺设计系统主界面 | 第56-57页 |
5.4.2 工艺设计实例 | 第57-60页 |
5.5 本章小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
致谢 | 第67页 |