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连铸虚拟仿真系统的设计与实现

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连铸虚拟仿真系统的设计与实现
论文目录
 
摘要第1-5页
abstract第5页
引言第9-10页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
        1.2.1 虚拟仿真技术的研究现状第11-12页
        1.2.2 虚拟仿真技术在冶金连铸的研究现状第12-13页
        1.2.3 虚拟仿真技术在连铸培训方面的意义及优势第13-15页
    1.3 主要研究内容及论文结构第15-16页
        1.3.1 主要研究内容第15页
        1.3.2 论文结构第15-16页
第2章 基于用户需求与功能的整体培训系统设计第16-33页
    2.1 连铸的工艺流程第16-17页
    2.2 虚拟仿真技术的应用特点第17-19页
        2.2.1 虚拟仿真技术的特征第17-18页
        2.2.2 连铸生产场景的应用分析第18-19页
    2.3 连铸虚拟仿真系统的设计第19-25页
        2.3.1 Unity3D的开发界面第19-21页
        2.3.2 连铸的虚拟场景设计第21-22页
        2.3.3 登录界面与SQL的接口第22-23页
        2.3.4 上位机与Matlab的接口第23-25页
    2.4 连铸虚拟设备的交互设计第25-29页
        2.4.1 PLC与U3D的交互设计第25-28页
        2.4.2 控制台与U3D的交互设计第28-29页
    2.5 软件功能界面第29-33页
第3章 连铸铸坯温度分布仿真及实现第33-41页
    3.1 铸坯的凝固传热过程第33-35页
        3.1.1 凝固传热的重要性第33页
        3.1.2 凝固传热的特点第33-34页
        3.1.3 冷却制度的确定第34-35页
    3.2 铸坯凝固传热数学模型第35-38页
        3.2.1 模型的基本假设第35-36页
        3.2.2 模型的初始条件和边界条件第36-37页
        3.2.3 物性参数的处理第37-38页
    3.3 差分模型的求解第38-41页
        3.3.1 模型的分布第38-39页
        3.3.2 有限差分方程的建立第39页
        3.3.3 稳定性收敛条件第39-40页
        3.3.4 仿真设计及界面第40-41页
第4章 连铸二冷水量仿真预测及优化第41-52页
    4.1 连铸二冷配水工艺设计第41-43页
        4.1.1 二次冷却的意义第41-42页
        4.1.2 二冷区传热的特点第42页
        4.1.3 总水量的确定第42-43页
        4.1.4 传统二冷水量的分配第43页
    4.2 改进粒子群优化最小二乘支持向量机参数第43-46页
        4.2.1 标准粒子群算法第43-44页
        4.2.2 交叉变异机制原理第44-45页
        4.2.3 最小二乘支持向量机第45-46页
    4.3 连铸二次冷却水量预测模型第46-52页
        4.3.1 参数编码和适应度函数设计第46-47页
        4.3.2 二冷水量算法的预测步骤第47-48页
        4.3.3 二冷传热系数第48页
        4.3.4 仿真结果及分析第48-52页
第5章 基于手势的人机交互在培训系统中的实现第52-61页
    5.1 交互工具的选取第52-53页
    5.2 数据手套的设计第53-58页
        5.2.1 硬件制作第53-54页
        5.2.2 虚拟手建模第51-56页
        5.2.3 手势运动识别步骤第56-57页
        5.2.4 手势的定义第57-58页
    5.3 实验结果及结论第58-61页
结论第61-62页
参考文献第62-65页
致谢第65-66页
导师简介第66页
企业导师简介第66-67页
作者简介第67-68页
学位论文数据集第68页

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