Flex开发技术:WebService封装篇

本文档介绍如何在Flex中创建一个自定义的MyWebService类,用于封装WebService调用。该类包括设置回调函数、参数、错误处理等功能,并提供动态调用WebService服务器方法的能力。通过示例代码展示了构造函数、添加SOAPHeader、发送操作等关键步骤。
 package myComponets

 import mx.managers.CursorManager;
 import mx.rpc.AbstractOperation;
 import mx.rpc.events.FaultEvent;
 import mx.rpc.events.ResultEvent;
 import mx.rpc.soap.SOAPHeader;
 import mx.rpc.soap.WebService;   
 
 public class MyWebService extends WebService
 {
  private var _callBackHandler:Function;
  private var _faultHandler:Function;
  private var _args:Array;
  
  private var ws:WebService;
  
  /**  * Construct  * @wsdl:webservice url  */
  private var wsUrl:String = " http://xxx.xxx.xxx.xxx/webservice/WebService.asmx?wsdl";
  
  public function MyWebService( url:String)
  {
   super();
   this.wsdl = url || wsUrl;
   this.loadWSDL();
   //CursorManager.setBusyCursor();
  }
  
  public function set callBackHandler(callBackHandler:Function):void
  {
   this._callBackHandler = callBackHandler;
  }
  
  public function get callBackHandler():Function
  {
   return this._callBackHandler;
  }
  
  public function set args(args:Array):void
  {   
   this._args = args;
  }
  
  public function get args():Array
  {
   return this._args;
  }
  
  public function set faultHandler(faultHandler:Function):void
  {
   this._faultHandler = faultHandler;
  }
  
  public function get faultHandler():Function
  {
   return this._faultHandler;   
  }
  
  public function initHeader(header:SOAPHeader):void
  {
   this.clearHeaders();
   this.addHeader(header);
  }
  
  public function sendOperation(functionName:String):void
  {//根据方法名动态调用WebService服务器的方法
   var operation:AbstractOperation = this.getOperation(functionName);
   //为调用的方法添加监听器,回调函数由外部动态传入
   operation.addEventListener(ResultEvent.RESULT,this.callBackHandler);
   //为调用的方法添加错误监听器,如果传入的错误处理方法为空,则调用默认的处理方法
   if(this.faultHandler != null)
   {
    operation.addEventListener(FaultEvent.FAULT,this.faultHandler);
   }
   else
   {
    operation.addEventListener(FaultEvent.FAULT,defaultFaultHandler);
   }
   //为调用的方法传参数,参数类型为Array
   operation.arguments = this.args;
   //执行调用的方法
   operation.send();
  }
  
  private function defaultFaultHandler(event:FaultEvent):void
  {
   CursorManager.removeBusyCursor();
  }
 }
}
一、 内容概要 本资源提供了一个完整的“金属板材压弯成型”非线性仿真案例,基于ABAQUS/Explicit或Standard求解器完成。案例精确模拟了模具(凸模、凹模)与金属板材之间的接触、压合过程,直至板材发生塑性弯曲成型。 模型特点:包含完整的模具-工件装配体,定义了刚体约束、通用接触(或面面接触)及摩擦系数。 材料定义:金属板材采用弹塑性材料模型,定义了完整的屈服强度、塑性应变等真实应力-应变数据。 关键结果:提供了成型过程中的板材应力(Mises应力)、塑性应变(PE)、厚度变化​ 云图,以及模具受力(接触力)曲线,完整再现了压弯工艺的力学状态。 二、 适用人群 CAE工程师/工艺工程师:从事钣金冲压、模具设计、金属成型工艺分析与优化的专业人员。 高校师生:学习ABAQUS非线性分析、金属塑性成形理论,或从事相关课题研究的硕士/博士生。 结构设计工程师:需要评估钣金件可制造性(DFM)或预测成型回弹的设计人员。 三、 使用场景及目标 学习目标: 掌握在ABAQUS中设置金属塑性成形仿真的全流程,包括材料定义、复杂接触设置、边界条件与载荷步。 学习如何调试和分析大变形、非线性接触问题的收敛性技巧。 理解如何通过仿真预测成型缺陷(如减薄、破裂、回弹),并与理论或实验进行对比验证。 应用价值:本案例的建模方法与分析思路可直接应用于汽车覆盖件、电器外壳、结构件等钣金产品的冲压工艺开发与模具设计优化,减少试模成本。 四、 其他说明 资源包内包含参数化的INP文件、CAE模型文件、材料数据参考及一份简要的操作要点说明文档。INP文件便于用户直接修改关键参数(如压边力、摩擦系数、行程)进行自主研究。 建议使用ABAQUS 2022或更高版本打开。显式动力学分析(如用Explicit)对计算资源有一定要求。 本案例为教学与工程参考目的提供,用户可基于此框架进行拓展,应用于V型弯曲
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