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 |