摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
·课题研究的背景 | 第11-12页 |
·虚拟数控机床 | 第12-14页 |
·虚拟机床(Virtual Machine Tool) | 第12页 |
·虚拟数控机床的技术特性要求 | 第12-13页 |
·虚拟数控机床应具备的主要功能 | 第13页 |
·虚拟数控机床的加工仿真技术 | 第13-14页 |
·虚拟数控机床的国内外研究现状及应用前景 | 第14-16页 |
·课题研究的目的和意义及内容 | 第16-18页 |
·研究目的和意义 | 第16-17页 |
·论文的主要研究工作 | 第17-18页 |
·本章小结 | 第18-19页 |
第2章 虚拟数控车床仿真系统的开发平台 | 第19-26页 |
·仿真系统功能的需求分析 | 第19页 |
·仿真系统的功能模型 | 第19-20页 |
·仿真系统的开发平台 | 第20-25页 |
·仿真系统开发环境的选择 | 第20-22页 |
·VERICUT 概述 | 第22-23页 |
·Pro/E 软件概述 | 第23-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第3章 虚拟数控车床仿真系统的构建 | 第26-55页 |
·引言 | 第26页 |
·虚拟数控车床仿真系统的总体结构 | 第26-27页 |
·数控车床的几何建模 | 第27-33页 |
·几何建模的方法 | 第28-29页 |
·机床几何建模工具的选择 | 第29-30页 |
·数控车床的几何建模过程 | 第30-33页 |
·数控车床的运动建模 | 第33-36页 |
·基于 VERICUT 数控机床运动建模关键技术 | 第33页 |
·数控车床运动模型的分析 | 第33-34页 |
·数控车床组件树的构建 | 第34-35页 |
·刀具组件的建立 | 第35-36页 |
·数控车床的整体组建 | 第36-37页 |
·数控控制系统的配置 | 第37-40页 |
·数控控制文件的选择 | 第37-38页 |
·控制系统的 G 代码程序处理 | 第38-40页 |
·机床初始参数设定 | 第40-43页 |
·刀具系统建模 | 第43-46页 |
·刀具管理器 | 第43页 |
·刀具的创建过程 | 第43-44页 |
·车刀刀柄库的构建 | 第44-46页 |
·数控车床辅助功能设计 | 第46-51页 |
·三爪开合功能设定 | 第46-48页 |
·尾架功能设定 | 第48-51页 |
·面向教学的用户化界面定制 | 第51-54页 |
·虚拟数控车床用户界面制作要求 | 第52页 |
·虚拟机床界面的定制 | 第52-53页 |
·建立虚拟数控车床快速启动环境 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第4章 虚拟数控车床仿真系统的运行和教学应用 | 第55-80页 |
·数控车削的基本知识 | 第55-56页 |
·数控车床的加工范围 | 第55页 |
·数控车刀的分类和用途 | 第55-56页 |
·异形螺纹轴的加工工艺方案制定 | 第56-57页 |
·零件的加工工艺分析 | 第56-57页 |
·零件的加工方案 | 第57页 |
·Pro/E 数控车削操作流程 | 第57-58页 |
·Pro/E 数控车削刀路规划 | 第58-64页 |
·建立零件的设计模型 | 第58-59页 |
·零件车削加工方案 | 第59页 |
·零件 NC 序列的创建 | 第59-63页 |
·异形螺纹的宏程序设计 | 第63-64页 |
·Pro/E 数控车削后置处理 | 第64-67页 |
·后置处理器选配文件的定制 | 第64-66页 |
·后置处理 | 第66-67页 |
·Pro/NC 序列的工艺数据库组建 | 第67页 |
·仿真加工设置 | 第67-70页 |
·仿真运行过程 | 第70-73页 |
·仿真过程的实时监控 | 第70-72页 |
·工位 2 加工仿真 | 第72-73页 |
·加工质量分析 | 第73-76页 |
·过切与欠切的检査 | 第73-75页 |
·加工尺寸测量 | 第75-76页 |
·虚拟数控机床在教学中的应用 | 第76-79页 |
·虚拟数控机床的教学应用 | 第76-77页 |
·教学应用案例 | 第77-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第5章 结论与展望 | 第80-82页 |
·结论 | 第80-81页 |
·展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
附录 A | 第85-86页 |
附录 B | 第86-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第89页 |