电梯土建智能设计系统的开发

电梯土建智能设计系统的开发

论文摘要

随着计算机技术的迅速发展,开发适合企业自身特点的产品智能设计系统已成为企业参与市场竞争的重要技术手段。本文从产品智能设计的角度出发,重点研究了电梯土建智能设计系统实现的关键技术和方法。本文在该厂原有的设计平台的基础上添加了土建功能模块,开发出基于客户端/服务器的井道图智能设计系统;系统通过统一的数据库进行数据交换,实现了土建图的快速设计,由此提高了设计效率,缩短了设计周期。针对电梯土建布置图结构特点,依照产品结构和特征对单台布置的电梯土建结构进行了归纳和划分,提出了针对土建零部件的基于部分特征的参数化建模思想和土建零部件虚拟定位的装配思想;运用三维建模与参数编程法相结合的设计方法,通过Pro/TOOLKIT及VC++6.0开发的井道图设计系统,对模型进行动态的修改以及工程数据库的操作;针对土建中的主要参数,编写交互式用户界面,通过对主控参数的修改来直接驱动土建简易三维模型的自动生成,并通过投影得出相应的二维土建布局图。通过对网络服务器与井道图系统的整合,使用户能够通过网络访问井道图智能系统,在第一时间内拿到根据用户配置而产生的土建布置图;同时系统还会将所有申请人申请的数据及次数进行记录,并归类保存到统一数据库中,为后续汇总、统计、查询提供数据基础;根据数据库不断积累的数据,系统会将后续申请人的数据与以前的数据库中的数据进行快速对比,如有完全相同的数据即直接调用以前的生成好的图纸,发送给申请人;如有局部数据差异的可查找到与以前相同数据最多的一份图纸,转给合同处理部门进行最少量的局部人为修改,大大降低了企业的生产成本。该系统主要功能包括对零部件进行参数化设计、三维模型及工程图的自动生成。通过本系统的使用,提高了信息在产品的设计过程中的流通性和共享性,大大减轻了设计人员的工作量;同时减少了设计者的人为失误,从而达到了对设计过程质量的控制。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第1章 绪论
  • 1.1 研究背景
  • 1.2 智能设计系统的概述
  • 1.2.1 智能设计系统的概念
  • 1.2.2 智能设计系统国内外研究状况
  • 1.2.3 智能设计系统发展趋势
  • 1.3 电梯井道的结构及特点
  • 1.4 课题的来源
  • 1.5 课题的意义及主要内容
  • 1.5.1 本课题的意义
  • 1.5.2 本课题研究的主要内容
  • 第2章 系统的总体设计方案
  • 2.1 土建设计的流程
  • 2.2 系统实现后的总体结构
  • 2.2.1 系统要求分析
  • 2.2.2 井道图系统的结构
  • 2.3 系统的开发环境
  • 第3章 参数化模板及土建图模板的建立
  • 3.1 土建图模板制作的前期准备
  • 3.1.1 确定梯种相关信息
  • 3.1.2 提供开发梯种的相关内容
  • 3.2 Pro/E配置
  • 3.2.1 Pro/E的配置文件读取顺序
  • 3.2.2 江南快速电梯土建系统Pro/E部分配置文件
  • 3.3 土建部件模板的建立
  • 3.3.1 土建图格式的建立
  • 3.3.2 零件模型的建立
  • 3.3.3 建立装配体模型
  • 3.4 土建图参数化模板的建立
  • 第4章 土建布局图参数化方案
  • 4.1 参数化设计的思想
  • 4.2 土建布图的总体设计方案
  • 4.3 适用范围
  • 4.3.1 电梯产品范围
  • 4.3.2 土建尺寸范围
  • 4.4 参数化设计实例
  • 4.4.1 参数化设计原理
  • 4.4.2 BUFFALOA土建的部件信息
  • 4.4.3 轿厢平面图的参数化实例
  • 第5章 电梯土建智能设计平台的系统构架
  • 5.1 系统功能
  • 5.2 基于客户机/服务器体系结构的理论介绍
  • 5.2.1 概述
  • 5.2.2 服务器端功能介绍
  • 5.2.3 常用参数据管理
  • 5.2.4 用户权限管理
  • 5.2.5 分配模板
  • 5.3 智能设计系统CAD模块
  • 5.3.1 平台登陆模块
  • 5.3.2 参数化设计模块
  • 5.4 Pro/E运算模块
  • 5.4.1 模板测试模块
  • 5.4.2 系统运行
  • 第6章 结论
  • 参考文献
  • 致谢
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