协同CAD/CAM系统中几何编辑和显示技术研究

协同CAD/CAM系统中几何编辑和显示技术研究

论文摘要

CAD/CAM技术是先进制造技术的重要组成部分,随着计算机网络技术的发展,协同化成为CAD/CAM技术的重要发展趋势,国内外都对协同CAD/CAM系统投入了大量的研究。南京航空航天大学CAD/CAM工程研究中心研究开发了基于Web的分布式协同CAD/CAM系统C-Superman,该系统已具备协同几何建模、数控加工等功能。在C-Superman系统的基础上,本文对协同CAD系统中几何编辑和优化显示技术进行了深入的研究开发,主要研究工作如下:1) C-Superman系统采用Java3D和ACIS进行协同几何建模,几何编辑是几何建模的重要组成部分,在进行协同几何编辑的过程中,本文利用增量离散的方法对服务器端的几何模型进行离散,减少了计算量和需要网络传输的数据量,有效的实现了修改后几何模型的快速更新。2)提出了细节层次(Level-of-Detail,简写为LOD)模型的建模方法。C-Superman系统在ACIS平台上进行几何造型,本文针对ACIS网格模型的缺陷用基于三角片法矢判别的准则进行网格简化,利用该简化算法对原始网格模型进行两次简化获得了三级精度的细节层次模型。3)细节层次模型是一个复杂的数据结构,如何在服务器和客户端之间高效传输模型数据是一个重要的任务,本文有效的解决了这个问题。只传输一次顶点的坐标,对于各不同精度模型仅传送模型的顶点索引值,索引值的数据量远远小于高精度的坐标数据量,这样就大量减少了数据的传输量。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 CAD/CAM 技术的发展历史
  • 1.2 CAD/CAM 技术的发展趋势
  • 1.3 协同 CAD/CAM 系统
  • 1.4 论文选题依据和主要研究内容
  • 第二章 C-SUPERMAN 系统的体系结构
  • 2.1 引言
  • 2.2 C-SUPERMAN系统的整体结构
  • 2.3 JAVA 3D 技术
  • 2.4 ACIS 几何造型平台
  • 第三章 协同 CAD 系统中的几何编辑
  • 3.1 引言
  • 3.2 C-SUPERMAN 系统中几何编辑的实现过程
  • 3.3 C-SUPERMAN 的模型拾取机制
  • 3.4 服务器端的几何编辑
  • 3.5 增量离散
  • 3.6 客户端几何元素的删除
  • 3.7 运行实例
  • 第四章 细节层次模型的建模方法
  • 4.1 引言
  • 4.2 LOD 技术简介
  • 4.3 三角网格模型的简化技术
  • 4.4 C-SUPERMAN系统的网格简化
  • 4.5 本章小结
  • 第五章 细节层次模型的数据处理
  • 5.1 引言
  • 5.2 JAVA 和C++之间的数据传递
  • 5.3 导入LOD 模型数据
  • 5.4 细节层次显示在客户端的实现
  • 5.5 实例
  • 5.6 本章小结
  • 第六章 总结与展望
  • 6.1 工作总结
  • 6.2 后续工作展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读硕士学位期间发表的论文
  • 相关论文文献

    • [1].浅谈OLED显示技术进展[J]. 科技与创新 2019(24)
    • [2].显示技术升级:多样化与实用化——2017 SID Display Week回顾[J]. 光电子技术 2017(02)
    • [3].新型显示技术发展研究[J]. 数码世界 2018(08)
    • [4].客座主编寄语[J]. 微纳电子与智能制造 2020(02)
    • [5].交互式触控显示技术在防洪会商系统改造中的应用[J]. 信息技术与信息化 2013(05)
    • [6].透明显示技术的进展[J]. 电子器件 2012(06)
    • [7].mRNA差异显示技术概述[J]. 饲料博览 2010(07)
    • [8].mRNA差异显示技术及其在园艺植物上的应用(综述)[J]. 亚热带植物科学 2009(01)
    • [9].显示技术(LCD\OLED\LED\HCFL)[J]. 电脑与电信 2009(10)
    • [10].最新显示技术[J]. 数字通信 2008(10)
    • [11].2008移动手持显示技术大会:绿色环保低功耗成技术焦点[J]. 现代显示 2008(07)
    • [12].《显示技术》课程双语教学的实践探索[J]. 考试周刊 2013(76)
    • [13].显示技术新贵登场[J]. 今日电子 2013(03)
    • [14].3D显示技术的现状及发展[J]. 现代显示 2012(02)
    • [15].亮度不降低 Intel展示自家3D显示技术[J]. 网络与信息 2010(05)
    • [16].OLED显示技术发展最新动态[J]. 实用影音技术 2010(09)
    • [17].显示技术再度革命[J]. 数字通信 2008(22)
    • [18].量子点显示技术专利分析[J]. 中国发明与专利 2019(S2)
    • [19].屏幕之争:电影院显示技术的变革[J]. 西部广播电视 2020(08)
    • [20].3D显示技术在教育领域的应用研究[J]. 电脑与电信 2018(10)
    • [21].显示技术的现状和将来发展趋势[J]. 海峡科技与产业 2017(10)
    • [22].彩电:显示技术对垒仍是最大看点[J]. 电器 2017(10)
    • [23].mRNA差异显示技术研究低温条件下深黄被孢霉基因的表达差异[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2015(02)
    • [24].新型显示技术发展研究[J]. 中国数字电视 2013(Z2)
    • [25].论3D图像的显示技术[J]. 卫星电视与宽带多媒体 2013(15)
    • [26].双面显示技术的进展(续)[J]. 光电子技术 2012(02)
    • [27].3D显示技术的现状及未来发展方向探讨[J]. 旅游纵览(下半月) 2012(24)
    • [28].3D显示技术应用破茧成蝶[J]. 中国电子商情(基础电子) 2010(04)
    • [29].科视Christie MICROTILES亚洲新品标志着科视显示技术的革新[J]. 现代电影技术 2010(07)
    • [30].mRNA差别显示技术及其在茶树基因研究中的应用[J]. 福建茶叶 2010(07)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    协同CAD/CAM系统中几何编辑和显示技术研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢