摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
·论文的研究意义 | 第12-13页 |
·文献综述 | 第13-21页 |
·整体叶轮加工的发展历程及研究现状 | 第13-15页 |
·数控加工编程和后置处理的发展历史、现状与趋势 | 第15-19页 |
·数控加工仿真技术的国内外研究现况 | 第19-21页 |
·论文主要研究内容 | 第21-22页 |
第2章 整体叶轮的结构分析与工艺规划 | 第22-33页 |
·概述 | 第22-23页 |
·诱导轮的几何结构特点 | 第23-24页 |
·叶轮的加工流程 | 第24页 |
·叶轮加工工艺分析 | 第24-25页 |
·叶轮的加工技术要求 | 第24-25页 |
·叶轮的加工难点 | 第25页 |
·叶轮加工工艺规划 | 第25-32页 |
·叶轮加工的阶段划分 | 第26页 |
·叶轮毛坯的选择 | 第26-28页 |
·叶轮加工刀具的选择 | 第28-30页 |
·叶轮加工夹具的选择 | 第30-31页 |
·叶轮加工中切削参数和冷却方法的选择 | 第31页 |
·叶轮的加工路线 | 第31-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第3章 基于UG的叶轮五轴联动铣削刀具轨迹设计 | 第33-42页 |
·概述 | 第33页 |
·基于UG平台的CAM一般过程 | 第33-34页 |
·叶轮的CAM编程 | 第34-38页 |
·叶轮加工方案的制定 | 第34-36页 |
·创建父节点组 | 第36-38页 |
·UG环境下CAM实现 | 第38-41页 |
·加工刀具轨迹和刀轨可视化仿真 | 第38-41页 |
·生成刀具轨迹文件 | 第41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第4章 五坐标数控机床后置处理算法 | 第42-49页 |
·概述 | 第42页 |
·五轴数控机床的结构形式 | 第42-44页 |
·双摆头型五轴机床 | 第42-43页 |
·双转台型五轴机床 | 第43页 |
·摆头转台型五轴机床 | 第43-44页 |
·后置处理算法 | 第44-48页 |
·带双回转工作台的五轴数控机床后置处理算法 | 第44-47页 |
·刀具摆动的五轴数控机床后置处理算法 | 第47-48页 |
·刀具摆动与回转工作台的五轴数控机床后置处理算法 | 第48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第5章 DMU100 MONOBLOCK数控机床后置处理程序开发 | 第49-64页 |
·概述 | 第49页 |
·基于UG通用后置处理模块的后置处理开发 | 第49-54页 |
·UG软件的后置处理编辑器—NX/Post Builder简介 | 第49-51页 |
·Tcl语言 | 第51页 |
·刀位文件格式分析 | 第51-54页 |
·DMU100 MONOBLOCK五坐标后处理程序开发应用 | 第54-63页 |
·DMU100 monoBLOCK机床常用代码及数控程序格式 | 第54-56页 |
·DMU100 monoBLOCK五坐标加工中心简介 | 第56-57页 |
·基于NX/PostBuilder的后处理程序编辑 | 第57-63页 |
·利用后处理程序生成NC代码 | 第63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第6章 叶轮数控加工的仿真 | 第64-85页 |
·概述 | 第64-65页 |
·数控加工仿真系统VERICUT软件简介 | 第65-69页 |
·VERICUT系统简介 | 第65-66页 |
·VERICUT系统主要功能 | 第66-67页 |
·VERICUT机床加工仿真过程 | 第67-69页 |
·虚拟铣床的建立 | 第69-77页 |
·机床建模的概念 | 第69-70页 |
·虚拟机床构建流程 | 第70-74页 |
·机床刀具库的建立 | 第74-77页 |
·虚拟机床的仿真加工 | 第77-81页 |
·仿真加工前的准备工作 | 第77-79页 |
·虚拟机床的仿真加工 | 第79-81页 |
·刀具轨迹的优化 | 第81-83页 |
·优化刀具轨迹的介绍 | 第81页 |
·优化刀具轨迹的方法 | 第81-83页 |
·实验验证 | 第83-84页 |
·本章小结 | 第84-85页 |
第7章 总结及展望 | 第85-87页 |
·总结 | 第85页 |
·展望 | 第85-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
附录1 DMU100 MONOBLOCK数控机床技术参数 | 第92-93页 |
附录2 诱导轮加工的部分刀轨文件 | 第93-94页 |
附录3 诱导轮加工的部分NC代码 | 第94-98页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文及参与项目情况 | 第98-99页 |