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二维数控激光切割自动编程的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第1章 绪论第11-19页
   ·课题背景及研究的目的和意义第11页
   ·数控自动编程概述第11-14页
     ·数控编程的概念第11-12页
     ·数控编程的分类第12-14页
   ·数控自动编程的国内外研究概况第14-15页
     ·国外研究现状第14-15页
     ·国内研究现状第15页
   ·数控自动编程的发展趋势第15-16页
   ·常用自动编程软件概述第16-18页
   ·本文的主要研究内容第18-19页
第2章 软件总体设计第19-28页
   ·任务概述第19页
   ·软件功能需求分析第19-20页
   ·软件开发平台选择第20-22页
     ·面向对象程序设计方法第20-21页
     ·Visual C++简介第21页
     ·开发方式的确定第21-22页
   ·软件总体框架设计第22-24页
     ·CAD 模块设计第22-23页
     ·套料排样模块第23-24页
     ·CAM 模块第24页
   ·软件数据结构设计第24-27页
     ·数据管理机制第24-25页
     ·序列化机制第25-26页
     ·图形位置类设置第26-27页
   ·本章小结第27-28页
第3章 软件 CAD 模块详细设计第28-50页
   ·图形绘制第28-37页
     ·映射模式和坐标变换第28-30页
     ·绘图类组织第30-31页
     ·常用绘图函数简介第31-32页
     ·样条曲线的绘制第32-37页
   ·图形编辑第37-41页
     ·数学基础第37-41页
     ·图形拾取功能的实现第41页
   ·DXF 数据接口第41-49页
     ·几种常用存储格式简介第41-42页
     ·DXF 文件总体结构第42-46页
     ·DXF 文件常用组码及其含义第46-47页
     ·DXF 文件接口程序的实现第47-49页
   ·本章小结第49-50页
第4章 软件套料排样模块设计第50-62页
   ·套料排样问题的描述第50页
   ·套料排样数学模型第50-51页
   ·套料排样算法原理和实现第51-61页
     ·最小包络矩形设计第51-52页
     ·BL 算法分析第52-53页
     ·零件排样次序规则第53-54页
     ·零件间距的计算第54-55页
     ·对头单排的矩形化实现第55-56页
     ·板材待排区域的补充第56-57页
     ·板材排料区域零件图形的插入第57页
     ·区域规划算法第57-59页
     ·套料排样的实现第59-61页
   ·本章小结第61-62页
第5章 软件 CAM 模块关键技术设计第62-74页
   ·激光切割轨迹设计第62-66页
     ·激光切割轨迹优化问题的描述第62-63页
     ·切入切出辅助轨迹和打孔点的确定第63-64页
     ·确定打孔点的最近邻域算法第64-65页
     ·激光切割轨迹空行程的处理第65-66页
   ·激光切割轨迹设计第66-70页
     ·插补的基本概念第66页
     ·直线插补第66-68页
     ·圆弧插补第68-70页
   ·数控代码的生成第70-71页
     ·数控加工代码的结构第70-71页
     ·激光切割 G 代码的输出第71页
   ·激光切割模拟的实现第71-72页
   ·激光切割自动编程实例第72-73页
   ·本章小结第73-74页
结论第74-75页
参考文献第75-78页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第78-79页
致谢第79-80页
作者简介第80页

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