钢结构加工标准化平台优化设计与开发
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 选题背景和意义 | 第11-13页 |
1.1.1 钢结构的天然优势 | 第12页 |
1.1.2 钢结构加工制作存在的问题 | 第12-13页 |
1.2 BIM技术概述 | 第13-15页 |
1.2.1 BIM的由来 | 第13-14页 |
1.2.2 BIM概念 | 第14-15页 |
1.2.3 BIM技术的优势 | 第15页 |
1.3 国内外研究进展 | 第15-18页 |
1.3.1 排样优化问题研究现状 | 第15-17页 |
1.3.2 余料管理问题研究现状 | 第17-18页 |
1.3.3 BIM技术研究现状 | 第18页 |
1.4 论文的主要工作 | 第18-20页 |
第2章 钢结构加工工艺 | 第20-33页 |
2.1 钢结构制作加工流程 | 第20页 |
2.2 钢结构切割下料 | 第20-24页 |
2.2.1 气割下料 | 第21-23页 |
2.2.2 数控切割下料 | 第23页 |
2.2.3 机械剪切下料 | 第23-24页 |
2.3 钢结构焊接工艺 | 第24-28页 |
2.3.1 手工电弧焊 | 第24-25页 |
2.3.2 Co_2气体保护焊 | 第25-27页 |
2.3.3 埋弧焊 | 第27-28页 |
2.3.4 焊接操作步骤 | 第28页 |
2.4 钢结构设计加工实例 | 第28-32页 |
2.4.1 工程概况 | 第28-29页 |
2.4.2 反力架设计 | 第29-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 平台排样优化理论研究 | 第33-46页 |
3.1 二维零件排样优化问题 | 第33页 |
3.2 最小矩形包络法理论 | 第33-37页 |
3.2.1 多边形的类别判断方法 | 第34-35页 |
3.2.2 求取多边形的包络矩形 | 第35-37页 |
3.3 排样布局规则 | 第37-41页 |
3.3.1 BL算法 | 第37-38页 |
3.3.2 下台阶算法 | 第38-39页 |
3.3.3 最低水平线算法 | 第39-40页 |
3.3.4 基于三种算法的改进 | 第40-41页 |
3.4 遗传算法 | 第41-43页 |
3.4.1 遗传算法的基本理论 | 第41页 |
3.4.2 遗传算法的基本操作 | 第41-43页 |
3.5 基于改进的遗传算法矩形排样优化的实现 | 第43-45页 |
3.5.1 染色体编码、解码方法 | 第43-44页 |
3.5.2 定义适应值函数和种群初始化 | 第44页 |
3.5.3 遗传操作算子 | 第44-45页 |
3.6 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 平台及各模块需求分析及功能设计 | 第46-61页 |
4.1 平台开发可行性分析 | 第46-48页 |
4.1.1 平台技术性分析 | 第47页 |
4.1.2 经济实用性分析 | 第47-48页 |
4.2 平台架构的设计 | 第48-49页 |
4.3 排样优化模块需求分析及功能设计 | 第49-53页 |
4.3.1 排样优化模块功能需求 | 第49-50页 |
4.3.2 排样优化功能设计 | 第50-53页 |
4.4 余料管理模块需求分析及功能设计 | 第53-57页 |
4.4.1 余料管理模块功能需求 | 第53-54页 |
4.4.2 余料管理模块功能设计 | 第54-57页 |
4.5 工艺可视化管理模块功能设计 | 第57-58页 |
4.5.1 工艺可视化管理模块功能需求 | 第57页 |
4.5.2 工艺可视化管理模块功能设计 | 第57-58页 |
4.6 数据库模块需求分析及功能设计 | 第58-60页 |
4.6.1 数据库模块需求分析 | 第58-59页 |
4.6.2 数据库模块功能设计 | 第59-60页 |
4.7 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 平台的初步研发 | 第61-70页 |
5.1 平台的研发思路 | 第61-62页 |
5.2 平台运行界面及功能 | 第62-69页 |
5.3 本章小结 | 第69-70页 |
结论与展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
致谢 | 第76页 |