王静[1]2002年在《建筑金属结构产品计算机辅助工程系统的研究与开发》文中提出建筑金属结构产品是建筑金属结构行业设计和生产制造的门窗、幕墙、采光顶等产品的总称。在当前建筑金属结构产品的设计和生产过程中,较普遍地存在设计过程信息最大、设计周期长、出错率高、重复劳动工作量较大等问题,因此研制适合我国建筑行业现状的、能够解决上述种种问题的、使生产厂家取得显着经济效益和社会效益的建筑金属结构产品计算机辅助工程系统具有重要的意义。本文的研究是在国家863/GIMS目标产品“建筑金属结构行业计算机辅助设计和生产管理集成系统”的基础上对建筑金属结构产品计算机辅助工程系统进行研究。研究的内容主要包括以下内容:首先结合建筑金属结构行业的特点,分析了传统设计流程存在的问题,给出了建筑金属结构产品计算机辅助工程系统的设计目标,提出了基于客户机/服务器的建筑金属结构产品计算机辅助工程系统的体系结构及运行模式。然后研究了软件构件和软件复用技术、数据管理与数据交换技术及开放式设计技术在建筑金属结构产品计算机辅助工程系统中的应用。最后应用上面提出的体系结构及关键技术,开发了建筑金属结构产品计算机辅助工程系统。本系统能较好的完成结构的计算分析,并能自动生成图文并茂的计算书。建筑金属结构产品计算机辅助工程系统属于建筑会属结构企业计算机轴助设计和生产管理集成系统(简称CADPM集成系统)的一个子系统,与CADPM系统的其它几个系统能很好的集成,并且能进行有效的扩充和移置。本系统较好地解决了建筑金属结构产品工程分析中的许多关键问题,且有很强的实用性和适应能力,适用于建筑金属结构生产和施工企业,可以有效地缩短幕墙、门窗和采光顶的设计周期、提高设计质量,有助于企业逐步走入科学化、规范化和标准化的道路。
王静, 阎春平, 刘飞[2]2001年在《基于构件的建筑金属结构产品计算机辅助工程系统的研究》文中研究说明在分析建筑金属结构产品工程特点的基础上,运用构件技术,提出了一种基于构件的建筑金属结构产品计算机辅助工程系统的设计方法。该方法将可以独立实现专门功能的模块封装成专用软件构件,并分解为可重用部分和可变部分。以可重用部分形成领域支持构件库、工程数据库及相应系统体系结构,以可变部分作为领域知识信息处理,通过改变可变部分即可实现系统的动态集成。其软件构件划分为系统构件层(即开发环境自带构件)、领域通用构件层(即无须改动的功能构件)和领域专用层(即特定应用领域开发的构件)。系统领域专用构件采用类的设计思想,通过对属性的修改设计构件。并以应用程序框架为中心,以数据库、构件库、规则库为软件重用对象,通过共享数据库集成环境,完成系统集成。
吴涛[3]2005年在《建筑金属结构产品制造企业分布式库存数据采集、交换和监控技术研究》文中研究说明建筑金属结构产品制造业是指设计和生产制造和安装建筑门窗、幕墙、采光顶等各种金属结构产品的制造行业,是典型的大物流型企业。这类企业原材料消耗大并且原材料成本在产品总成本中所占的比例很大,物流涉及面广、流程控制复杂,因此对物流良好的控制是提高此类企业效率的重点,而分布式的库存信息管理系统将会帮助此类企业有效地控制物流,研究作为库存信息管理系统的主要基础内容的数据采集、监控、交换技术对有效管理生产安装现场、有效管理供应商、使信息管理系统有效支持企业的物流系统具有比较重要的意义和应用价值。首先,论文分析了建筑金属结构产品企业分布式库存特点,并且结合企业对分布式库存管理信息系统的需求,针对我国建筑金属结构企业分布式库存管理存在的数据采集监控、交换等方面的问题,提出了有关信息采集、监控、交换技术的实现方案。其次,结合该行业企业的特点,建立了数据采集系统,阐述了其功能和实现方案,并且针对企业的临时库存缺乏网络设施、难以上网等特点,研究了无线上网技术在其中的应用。再次,由于建筑金属结构产品制造企业和供应商之间存在大量的信息交换,建立了企业间的信息交换模式,并研究了信息转换解析器、信息映射规则、信息加密等相关技术,同时将SOAP 技术应用到信息管理系统的传输过程中,从而有效解决企业与供应商的信息系统之间的信息交换问题。最后,结合国家863 项目-“面向中心城市的ASP 平台开发与应用”(项目编号:2003AA414024)的组成部分之一的“建筑金属结构产品制造企业物流管理系统的研究与开发”,验证了本文提出的信息采集和监控技术、信息交换技术在建筑金属结构产品制造业企业分布式库存信息管理系统中应用的可行性和合理性。
阎春平[4]2002年在《面向物料资源优化利用的产品设计系统与优化下料技术研究》文中研究说明制造系统是将制造资源不断转换成产品的系统。制造系统在不断生产产品、创造财富的同时,也消耗了大量的资源。在量大面广的制造系统中,制造资源的浪费情况严重,进行制造系统的资源优化利用技术研究,对提高制造业资源利用率,降低资源消耗,从而提高制造业整体效益具有重要意义。近年来,许多专家学者在从事与此相关的研究和应用工作,如绿色制造、绿色设计、优化下料等,并取得了许多有价值的成果。本文从产品设计的角度对物料资源的优化利用情况进行了较深入的研究,同时深入研究了设计环节中对物料资源的利用效率有显着影响的优化下料技术。首先分析了制造系统中物料资源消耗的影响因素和产品设计对物料资源消耗的影响;针对产品生命周期中的物料资源优化利用问题,将并行工程的思想引入产品设计,提出了面向物料资源优化利用的并行设计方法,并建立了支持该方法的产品设计系统的结构体系、功能体系和技术体系,研究了物料资源消耗评估和设计信息管理等关键技术。然后针对面向物料资源优化利用的产品设计系统中涉及的优化下料关键技术进行了深入研究。给出了基于库存的二维Guillotine优化下料问题的数学模型,提出了一种新的求解方法——去差迭代求解法;引入了列生成技术,在推导多原材二维Guillotine优化下料模型求解的列生成数学形式的基础上,给出了列生成迭代求解算法,研究并分析了二维背包问题和一维背包问题的求解算法;提出了板材排样价值概念,建立了板材排样价值的估计方法;论文同时针对优化下料技术当前应用中存在的问题,提出了一种基于ASP(Application Services Provider)模式的多软件协同优化下料解决方法并给出了该方法基于Agent思想的具体实现技术。本文的研究内容是国家863/CIMS目标产品和总体技术项目的重要组成部分,基于本文的部分研究成果所开发的产品,已经在几十个企业中得到推广应用;在减少物料资源消耗、提高企业的设计水平方面,取得了较好的应用效果。
孔寒冰[5]2008年在《基于本体的工程学科框架研究》文中提出工程学科分类是工程教育和科技教育管理的重大议题(theme),理想与实际的差距又使之成为一个严重问题(problem)。本文首先展现其相关背景,包括现有学科分类和实践的复杂景象、相应研究工作的欠缺和滞后,以及新世纪工程科技和工程教育的巨大变革对新的工程学科框架的迫切需要。本文分六章探讨工程学科框架的形态和性态。第1章“引言”,提出并界定了研究问题与解题思路。第2章“文献探讨”,辨析“工程”、“学科”、“专业”叁个基本概念,梳理相关知识论、本体论和框架理论的理论元素,以便后续章节具体应用。第3章是框架形态研究,用第一手材料展现和分析中、美、俄、英、法、德、日、澳8个国家具有代表性的工程学科框架,是为第5章的实证研究提供可靠数据的基础。第4章是框架性态定性分析与综合,借助系统过程方式,以大量经考证的历史性资料,从工程活动、工程学科、工程知识体形成模式、工程职业、工程职能、工程过程、工程应用拓展与价值等多个侧面,挖掘出工程学科知识本体的基本元素,构筑了相应的本体模型,对其内涵和可能的应用进行了较为充分的讨论。第5章是框架性态实证研究,借助SPSS软件对被统计工程学科进行了多维标度分析(MDS)、因子分析(FA)和聚类分析(CA),给出表征框架性态的多个图谱,对可视化结果,以及所有框架全样本的主因子提取与可视化分析,并简要说明了它们的应用。第6章“结论”,总结全文主要工作,阐明创新点和研究不足,对未来研究予以展望。本文研究工作的结果表明:一、工程学科具有框架形态的多样性.各具特色的框架形态,分类层次、学科总数和学科名称不完全相同,当然各自的功用也不尽相同:叁个英语国家的工程学科分类标准具有较宽的适用性,既用作统计,也供教育、研究、招生、就业等相关使用;而其他国家的分类标准则表现出应用的“专属性”,一些国家甚至在同类型应用中又有多个专门的标准。学科框架运作于不同的主客观环境,不加剪裁地照搬照抄以谋求统一框架显然并不可取。二、工程学科具有本体元素的同一性.不同学科框架具有相似的内在性态,即具有内在的知识本体元素同一性。框架性态蕴含在本体的基本概念集合中,包括与基础工程学科的同源派生关系、与数学及相关自然科学的亲缘互补关系、在功能对象领域的基本分布状态、在生命周期中的主要运作阶段、对工程科技的物质,以及能量和信息的负载状态。加上学科的结构指数,工程学科知识本体完整地表达了框架的性态和形态。叁、工程学科框架的图谱给人新的认知.对12个框架1327个学科样本的多元分析与可视化,确认了工程学科体系中的设计、制造与矿业工程、物理学与电气工程、化学与化学工程、土木工程、生物学、数学的显着地位和作用;机械工程和力学是工程知识本体中最具普遍性的要素,对其他工程学科起着一种基础作用;工业工程在传统框架中处于弱势地位,大力发展与之关联的生产、经营和工程服务类的学科应成为新建框架的重要考虑。框架间的根本差异主要是在生产、经营、生命和生态等功能领域的不同侧重,以及对科学依赖或技术依赖的倾向性。四、工程学科框架的全貌得以清楚展现.由于直接采用原始资料,译词反复求证、认真校订,尽可能避免了国外信息的以讹传讹和先入为主。对全球代表性国家的典型学科分类的相对客观清晰的描述,展现了生动而丰富多彩的工程学科面貌,为今后的相关研究提供了可靠的资讯基础。五、学科、专业和工程概念得到进一步甄别.本文初步辨析和厘定了它们的内涵、区别与联系。除了给出“工程”的知识、活动和专业的叁重定义外,本文还阐释了“学科”不是科学的专属品,科学以外的学问也可以有自己的学科;“专业”(profession)以及专业界、专业人才、专业领域、专业教育、专业资格论证等等术语中的“专业”,都是专门职业的意思,中国大学里的“专业”(相当于program)则是专门学业的意思。叁个术语的内涵虽有重大区别,但可借助它们的知识定义和专业(组织)定义紧密联系。21世纪工程和工程教育的发展呼唤新的工程学科框架,以解放和促进工程科技生产力。加强工程学科知识系统的核心成分,调整学科结构,开辟新的领域,发展工程服务等等,均是构建新框架的重要途径。作为重要的理论主张,本文提出用“工程链”统合工程的过程链与价值链,对它的创新实践将创造一个“大E”的工程。
覃斌[6]2009年在《建筑金属桁架结构计算机辅助设计系统研究》文中研究说明桁架结构被广泛的应用于大跨度的公共建筑中,具有布置灵活、造型丰富、结构体系复杂以及形式多样等特点,传统的设计方法难以满足工程应用的需要,而现有结构辅助设计软件的行业针对性不强,对工程建模、荷载自动分摊、结构优化设计以及后处理等缺乏较好支持。本文从建筑金属桁架结构特点出发,围绕建筑金属桁架结构计算机辅助设计需求,对建筑金属桁架结构计算机辅助设计系统及其关键实现技术作了较为深入的研究,并开发了建筑金属桁架结构计算机辅助设计系统。首先在分析国内外同类软件发展现状及趋势的基础上,针对桁架结构特点及其计算机辅助设计需求,基于AutoCAD图形处理平台,提出了一种四层体系结构的建筑金属桁架结构计算机辅助设计系统总体方案。然后针对建筑金属桁架结构计算机辅助设计系统所涉及的图形轮廓自动识别、工程分析建模、桁架结构优化设计等关键技术进行了较为深入的研究。在分析了桁架工程模型的几何特征和拓扑特征的基础上,给出了一种基于图元优先级特征定义的二维图形轮廓提取方法,并利用拓扑投影不变原理将其成功运用于叁维图形轮廓提取,解决了桁架工程分析中面积载荷的自动分摊,提高了工程分析的效率。基于建筑金属桁架结构工程模型特征分析的基础上,总结了工程建模的基本原理,提出了一种基于特征域的工程分析建模方法,与矢量图形识别建模相结合实现了建筑金属桁架结构的可视化工程建模,提高了工程应用分析的前置处理效率,扩充了系统的工程应用面。在研究工程结构满应力设计原理的基础上,构造桁架结构尺寸优化方法,满足了日益复杂的结构设计要求,提高了桁架的结构性能。最后,在以上关键技术的研究基础之上,以AutoCAD作为图形处理平台,开发了建筑金属桁架结构计算机辅助设计系统,该系统具有人机界面好、操作方便、后处理功能强大等特点,并在多家企业得到应用,取得了较好的应用效果。
徐翊杰[7]2012年在《建筑金属结构行业平面板结构工程计算系统的研究与开发》文中进行了进一步梳理在现代化工程中,建筑金属结构行业平面板结构具有造型新颖、外观时尚及工程质量优异等优点,深受当今市场及工程设计领域的广泛认可和青睐,现已被广泛应用于现代化建筑围护结构中。在建筑金属结构行业平面板结构设计中,由于规范变动频繁、工程个性化需求高、重复设计工作量大等因素,往往导致设计效率低下、方案经济性差、原材料浪费严重等问题。本文针对建筑金属结构行业平面板结构的工程结构特点,对其工程求解的相关技术作了较为深入的研究,开发出一套针对建筑金属结构行业平面板结构工程计算的行业专用系统。首先,在分析国内外同类软件现状及发展趋势的基础上,结合建筑金属结构行业平面板结构的主流结构特征及其当前设计要求,结合合理化工程及整分合原理,提出了一种叁层体系结构的建筑金属结构行业平面板结构工程计算系统的总体方案。然后,针对系统实现所涉及到的建筑金属结构行业平面板结构参数化工程建模方法、建筑金属结构行业平面板结构工程计算方法以及建筑金属结构行业平面板结构优化设计等关键技术进行了较深入的研究:根据建筑金属结构行业平面板结构的发展现状及其工程计算中的行业性要求,结合各层面工程信息之间的关联联系,提出了一种基于建筑金属结构行业平面板典型结构的参数化建模方法,并归纳出一系列建筑金属结构行业平面板典型结构参数化工程模型;基于对各典型力学模型解析计算的归纳总结,提出了一种基于建筑金属结构行业平面板结构特征迭合的工程计算方法,以指导基于建筑金属结构行业平面板结构特征模型的解析计算库构建;分析各层面工程信息之间的关联联系以及对结构工程计算的影响,结合建筑金属结构行业平面板结构工程计算的行业性规定,给出了一种基于约束非线性规划的建筑金属结构行业平面板结构优化设计方案。最后,在上述关键技术研究的基础上,开发出一套针对建筑金属结构行业平面板结构工程计算的行业专用系统,该系统人机界面友好、可操作性佳、支持工程结构优化、方便实用,并在多家企业得到应用,取得了较好的应用效果。
罗蓉[8]2004年在《网络环境下建筑金属结构产品设计系统的研究与实现》文中认为建筑金属结构产品主要包括建筑门窗、幕墙、采光顶等产品。建筑金属结构企业则是面向建筑行业提供建筑金属结构产品的制造企业。随着我国入世,国内经济的迅速增长,国内的建筑行业也蓬勃发展。特别是近年来,建筑市场更是一片蓬勃生机。但是我国建筑金属结构产品制造企业较普遍地存在着企业规模小,且其产品设计周期长、出错率高、材料统计费时费力、重复劳动工作量较大。同时在建筑金属结构产品制造企业中设计分散独立,难以实现协同设计以及信息汇总、分类和共享等。因此根据我国建筑金属结构行业的现状,针对行业中存在的问题,研制出一套在企业网络环境中实现建筑金属结构产品设计的系统具有重要的实践意义。 本论文首先说明了建筑金属结构产品制造企业及建筑金属结构产品的特点,指出了传统的建筑金属结构产品设计的流程中存在的问题,分析了建筑金属结构产品设计系统的需求。在此基础上提出了在企业网络环境中实现建筑金属结构产品设计系统的解决方案。并且具体给出了系统的结构体系和功能体系以及网络环境中产品设计的运行模式。 论文在此基础上进一步研究了在本系统设计和实现中所采用的部分关键技术。着重探讨了socket技术,并提出基于Socket分层结构的数据集成技术;提出了四元组的权限处理机制,并给出了基于COM/DCOM组件模型权限管理实现方案;探讨了原型设计模式,并在此基础上提出了基于原型模式的产品设计技术,从而满足产品设计需求。 最后本论文综述了系统的开发和应用环境以及系统的各功能模块。本论文的研究是国家863目标产品“建筑金属结构行业计算机辅助设计和生产管理集成系统”在网络环境下扩展。系统已经在具体厂家得到应用,取得了较好的应用效果。
孙亮[9]2012年在《金属门窗产品结构计算分析系统研究与开发》文中研究指明金属门窗属于建筑物围护结构,在当前的金属门窗产品结构计算分析过程中,普遍存在计算需求变化性大、计算过程复杂繁琐、工程技术规范变动频繁、计算出错率高以及人工编制计算书难度大等问题。为此,本文针对金属门窗产品结构计算分析特点,围绕金属产品门窗结构计算分析的切实需求,对金属门窗计算产品结构计算分析系统及其关键实现技术进行了较为深入的研究,并开发了相应的金属门窗产品结构计算分析系统。首先,在分析了国内外同类软件研究现状的基础上,针对金属门窗产品的计算需求和结构特点,提出了以型材截面参数计算、结构计算、文档管理叁大功能模块为核心的系统体系结构。然后,针对系统所涉及的计算模型快速构建、门窗杆件受力模型匹配、计算书自动生成叁个关键技术进行了较深入的研究。针对金属门窗产品结构计算需求个性化程度高的特点,提出了一种基于广义树形结构的计算模型快速构建方法;该方法首先建立基于广义树形结构的门窗结构类计算模型,然后将类计算模型中计算知识单元之间的关联关系作为选配规则,并对选配规则进行分类分层次组织,最后根据计算需求进行计算知识单元的选配和实例化,生成计算顺序双向链表,从而快速生成门窗结构计算模型。针对金属门窗结构形式多样且规律性强的特点,提出了基于R树的门窗杆件受力模型匹配方法;该方法首先对门窗结构进行矩形化分解,并用R树进行表达,然后经简化和分解预处理得到最简R树集,最后将最简R树集的每个元素与实例R树进行匹配,并综合每个匹配方案得到杆件受力模型。为解决人工编制计算书工作量大、容易出错等问题,提出了基于计算模板数据表的计算书自动生成方法,该方法使用数据表存储计算模板,根据计算需求选配和实例化相应的记录,生成含文档转化信息的中间文件,最后通过操作Word编程接口,完成相关文档插入和格式设置。最后,在以上研究的基础之上,开发了金属门窗产品结构计算分析系统,并在金属门窗企业得到应用。应用表明本系统具有较强的实用性、适应能力和扩展性,可以缩短金属门窗产品计算分析周期、提高计算分析精确度。
曾宇丹[10]2002年在《基于网络的建筑金属结构门窗产品计算机辅助设计系统》文中指出建筑金属结构行业是设计和生产制造门窗、幕墙、采光顶等各种金属结构产品的制造行业。在当前的建筑门窗产品设计和生产过程中,较普遍地存在设计周期长、出错率高、重复工作量较大、缺乏对信息共享、协同设计的支持等问题。因此研制适合我国建筑门窗行业发展、能较好解决上述种种问题的建筑金属结构门窗产品的计算机辅助设计系统具有重要意义。 本文在分析企业工作环境和国内外同类研究现状的基础上,根据建筑门窗产品的特点,对基于网络的建筑金属结构门窗产品的计算机辅助设计的相关问题进行了研究,重点研究了网络环境下门窗产品计算机辅助设计系统的图形处理、材料处理和信息共享、数据集成等关键技术,建立了开放式的基础数据库,并开发实现了基于网络的建筑门窗产品计算机辅助设计系统。 本系统是属于建筑金属结构行业计算机辅助设计和生产管理集成系统(CADPM)的一个子系统,可与CADPM的其它几个子系统良好集成,并具有完善开放的图形处理和材料处理功能。设计过程中通过对基础数据库的访问和调用,能够完成任意外形的各种单一门窗、组合门窗产品的图形设计生成和材料统计计算,具有良好的实用性、开放性和适应性,可有效地提高门窗产品的设计质量和设计效率,增强企业竞争力以适应市场需要。
参考文献:
[1]. 建筑金属结构产品计算机辅助工程系统的研究与开发[D]. 王静. 重庆大学. 2002
[2]. 基于构件的建筑金属结构产品计算机辅助工程系统的研究[J]. 王静, 阎春平, 刘飞. 兵工自动化. 2001
[3]. 建筑金属结构产品制造企业分布式库存数据采集、交换和监控技术研究[D]. 吴涛. 重庆大学. 2005
[4]. 面向物料资源优化利用的产品设计系统与优化下料技术研究[D]. 阎春平. 重庆大学. 2002
[5]. 基于本体的工程学科框架研究[D]. 孔寒冰. 浙江大学. 2008
[6]. 建筑金属桁架结构计算机辅助设计系统研究[D]. 覃斌. 重庆大学. 2009
[7]. 建筑金属结构行业平面板结构工程计算系统的研究与开发[D]. 徐翊杰. 重庆大学. 2012
[8]. 网络环境下建筑金属结构产品设计系统的研究与实现[D]. 罗蓉. 重庆大学. 2004
[9]. 金属门窗产品结构计算分析系统研究与开发[D]. 孙亮. 重庆大学. 2012
[10]. 基于网络的建筑金属结构门窗产品计算机辅助设计系统[D]. 曾宇丹. 重庆大学. 2002
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