摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第15-49页 |
本章摘要] | 第15页 |
1.1 引言 | 第15-18页 |
1.2 CAD技术 | 第18-21页 |
1.3 CAE技术 | 第21-25页 |
1.4 分析建模 | 第25-47页 |
1.4.1 有效支持工程分析的产品模型 | 第25-30页 |
1.4.2 基于简化的分析几何建模 | 第30-45页 |
1.4.3 商业CAD/CAE系统对分析建模的支持 | 第45-47页 |
1.5 分析建模中存在的问题 | 第47-48页 |
1.6 本文的研究目标与研究内容 | 第48-49页 |
第2章 分析特征及分析特征模型 | 第49-59页 |
本章摘要 | 第49页 |
2.1 引言 | 第49-50页 |
2.2 分析特征 | 第50-52页 |
2.2.1 分析特征定义 | 第50页 |
2.2.2 分析特征分类 | 第50-52页 |
2.3 分析特征模型 | 第52-56页 |
2.3.1 几何相关信息 | 第54-55页 |
2.3.2 单元相关信息 | 第55页 |
2.3.3 耦合信息 | 第55-56页 |
2.3.4 分析相关信息 | 第56页 |
2.3.5 边界条件信息 | 第56页 |
2.4 本章小结 | 第56-59页 |
第3章 基于边界表示的分析特征模型自动生成方法 | 第59-77页 |
本章摘要 | 第59页 |
3.1 引言 | 第59-60页 |
3.2 基本概念 | 第60-62页 |
3.3 方法概述 | 第62-63页 |
3.4 分析特征的识别和分解 | 第63-72页 |
3.4.1 初始面对的识别 | 第64-67页 |
3.4.2 壳特征的识别 | 第67-69页 |
3.4.3 分析特征的分解 | 第69-72页 |
3.5 简化几何的生成 | 第72-74页 |
3.6 分析特征的合并 | 第74页 |
3.7 实现与结果 | 第74-76页 |
3.8 本章小结 | 第76-77页 |
第4章 基于特征转换的分析特征模型自动生成方法 | 第77-93页 |
本章摘要 | 第77页 |
4.1 引言 | 第77页 |
4.2 方法概述 | 第77-80页 |
4.2.1 正特征剩余体 | 第78页 |
4.2.2 方法概述 | 第78-80页 |
4.3 正特征剩余体的分解 | 第80-83页 |
4.3.1 仅包含平行负特征的正特征剩余体的分解 | 第80-82页 |
4.3.2 包含非平行负特征的正特征剩余体的分解 | 第82-83页 |
4.4 候选分析特征区域的确定 | 第83-86页 |
4.4.1 扫成轮廓边对识别与轮廓区域分解 | 第84-85页 |
4.4.2 候选分析特征区域的确定 | 第85-86页 |
4.5 候选分析特征区域的合成与分析特征模型的生成 | 第86-88页 |
4.5.1 候选分析特征区域的合成 | 第86-88页 |
4.5.2 分析特征模型的生成 | 第88页 |
4.6 实现与结果 | 第88-91页 |
4.7 本章小结 | 第91-93页 |
第5章 旋转对称特征的对称单元及其网格的自动生成 | 第93-115页 |
本章摘要 | 第93页 |
5.1 引言 | 第93-94页 |
5.2 方法概述 | 第94-98页 |
5.2.1 传统的基于Delaunay细分的网格生成方法 | 第94-97页 |
5.2.2 基本概念 | 第97页 |
5.2.3 基本思想 | 第97-98页 |
5.3 二维带对称约束的局部Delaunay细分 | 第98-105页 |
5.3.1 初始对称单元网格的生成 | 第98-100页 |
5.3.2 细分点位置的确定 | 第100-101页 |
5.3.3 对称单元网格的更新 | 第101-102页 |
5.3.4 最优性证明 | 第102-105页 |
5.4 三维带对称约束的局部Delaunay细分 | 第105-110页 |
5.4.1 初始对称单元网格的生成 | 第106-107页 |
5.4.2 四面体的移动 | 第107-110页 |
5.5 实验结果 | 第110-114页 |
5.6 本章小结 | 第114-115页 |
第6章 总结与展望 | 第115-119页 |
本章摘要 | 第115页 |
6.1 总结 | 第115-116页 |
6.2 展望 | 第116-119页 |
参考文献 | 第119-133页 |
攻读博士学位期间主要的研究成果 | 第133-135页 |
致谢 | 第135-136页 |