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复杂参数曲线曲面加工控制与状态监测技术研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-24页
   ·研究背景及意义第10-12页
     ·高速高精高效是主流发展趋势第10-11页
     ·高档数控装备的可靠性有待提高第11页
     ·多轴联动加工和复合加工机床发展较快第11页
     ·智能化、开放式、网络化是高档数控系统发展的主要趋势第11页
     ·总线式、全数字、多轴多通道的通用型数控系统成为发展热点第11-12页
   ·相关技术研究发展现状与趋势第12-22页
     ·插补算法及插补中弦高误差控制的发展状况和趋势第12-14页
     ·弦高误差主要发展状况和趋势第14-15页
     ·五轴螺旋锥齿轮加工和在线仿真理论的发展状况与趋势第15-19页
     ·阶比分析和故障诊断的发展与趋势第19-22页
   ·课题研究的主要内容第22-24页
第二章 复杂参数曲线加工中的弦高误差控制算法第24-37页
   ·空间参数曲线高精度实时插补算法(IAIECCS)原理简介第24-26页
   ·复杂参数曲线插补中的弦高误差控制算法第26-31页
   ·仿真实例第31-35页
     ·Nurbs 曲线定义第31-32页
     ·Nurbs 曲线仿真第32-35页
   ·算法实时性检验第35-36页
   ·结论第36-37页
第三章 参数曲面插补中的弦高误差控制算法第37-55页
   ·Nurbs 简介第37页
   ·引入误差补偿值的参数曲面的高精度刀具轨迹规划算法简介第37-39页
   ·参数曲面插补中的弦高误差控制算法概述第39-40页
   ·两类参数曲面插补中的弦高误差控制算法第40-45页
     ·参数曲面上两插补点间弧的长度误差的求取第40-42页
     ·参数曲面相邻插补点间弧的长度误差与弦高误差关系的推导第42-45页
   ·仿真实例第45-49页
   ·算法实时性检验第49-50页
   ·数控系统中插补算法与弦高控制算法模块开发第50-54页
     ·数控系统插补模块结构分析第50-52页
     ·数控系统插补及弦高误差控制软件模块编制第52-53页
     ·插补与弦高误差控制模块的人机交互界面设计第53-54页
   ·小结第54-55页
第四章 通用五轴螺旋锥齿轮数控加工模块及在线仿真第55-79页
   ·自主开放式数控系统特点第55-57页
   ·螺旋锥齿轮切齿基本原理第57-65页
     ·概述第57-59页
     ·传统螺旋锥齿轮加工原理及技术第59-65页
   ·螺旋锥齿轮通用五轴数控加工理论及数控加工系统开发第65-72页
     ·基于通用加工中心螺旋锥齿轮加工空间转换第65-66页
     ·基于TDNC 螺旋锥齿轮数控加工系统开发第66-72页
   ·螺旋锥齿轮在线切削仿真算法及仿真系统开发第72-78页
     ·在线切削仿真核心算法第73-75页
     ·基于TDNC-H8 开放式数控系统的切削仿真模块的开发第75-78页
   ·本章小结第78-79页
第五章 Linux 环境下的在线状态监测和故障诊断技术第79-109页
   ·基于阶比分析的振动信号特征提取第80-95页
     ·计算阶比分析第80-83页
     ·转子转速算法研究第83-92页
     ·抗阶比混叠跟踪滤波第92-93页
     ·基于二次曲线拟合的计算阶比跟踪第93-95页
   ·基于自回归模型的旋转部件状态辨识第95-101页
     ·自回归模型第96页
     ·自回归模型参数估计算法第96-99页
     ·自回归模型的建立过程第99-101页
   ·基于Linux 的数控机床旋转部件状态监测诊断技术第101-105页
     ·系统功能要求与设计第102-103页
     ·系统功能框架设计与实现第103-105页
   ·实验验证分析第105-108页
   ·本章小结第108-109页
第六章 研究总结与展望第109-111页
   ·研究总结第109-110页
   ·将来工作的展望第110-111页
参考文献第111-122页
发表论文和参加科研情况说明第122-124页
 发表的论文第122页
 参与的科研项目第122-124页
致谢第124页

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