全软件型激光切割机数控系统的研究
致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目次 | 第8-11页 |
1 绪论 | 第11-18页 |
·引言 | 第11页 |
·激光切割机发展现状及趋势 | 第11-13页 |
·国内发展现状 | 第11-12页 |
·国外发展现状 | 第12-13页 |
·激光切割机的发展趋势 | 第13页 |
·数控技术的发展现状 | 第13-15页 |
·开放式系统的定义及特征 | 第14-15页 |
·全软件型数控系统的特点 | 第15页 |
·研究目的和意义 | 第15-16页 |
·课题的研究内容及研究方法 | 第16-17页 |
·研究内容 | 第16页 |
·研究方法 | 第16-17页 |
·小结 | 第17-18页 |
2 全软件型数控系统的硬件设计方案 | 第18-29页 |
·激光切割技术简介 | 第18-20页 |
·激光切割原理 | 第18页 |
·激光切割的主要工艺参数 | 第18-20页 |
·数控系统的硬件设计方案 | 第20-25页 |
·数控激光切割机的构成 | 第20-21页 |
·实验平台 | 第21-22页 |
·基于ARM和CPLD的数控系统结构设计 | 第22-25页 |
·硬件方案的实现 | 第25-28页 |
·硬件系统主要部件选型 | 第25页 |
·嵌入式操作系统Windows CE | 第25-28页 |
·小结 | 第28-29页 |
3 数控系统控制软件的分析与设计 | 第29-36页 |
·.NET平台简介及优点 | 第29-31页 |
·.NET平台简介 | 第29-30页 |
·.NET优点 | 第30-31页 |
·C#简介及特点 | 第31-33页 |
·C#简介 | 第31页 |
·C#优点 | 第31页 |
·C#开发环境 | 第31-33页 |
·数控系统控制软件结构 | 第33-35页 |
·系统监控模块 | 第34页 |
·运动控制模块 | 第34-35页 |
·运动显示模块 | 第35页 |
·程序编制模块 | 第35页 |
·小结 | 第35-36页 |
4 程序编制模块的实现 | 第36-57页 |
·程序编制的坐标系 | 第36-38页 |
·激光切割主机坐标系 | 第36-37页 |
·图形坐标系 | 第37-38页 |
·数控代码 | 第38-43页 |
·标识代码的标识符和其相关参数 | 第39-42页 |
·标识代码语法 | 第42-43页 |
·在线编程模块 | 第43-45页 |
·计算机图形坐标系 | 第44-45页 |
·GDI+介绍 | 第45页 |
·外部导入模块 | 第45-50页 |
·外部导入数控代码文件 | 第45-46页 |
·外部导入CAD图形文件 | 第46-50页 |
·路径规划模块 | 第50-56页 |
·加工路径初步规划 | 第50-51页 |
·路径优化问题分析 | 第51-52页 |
·路径优化算法 | 第52-56页 |
·小结 | 第56-57页 |
5 运动控制模块的实现 | 第57-79页 |
·插补技术 | 第57-68页 |
·插补原理 | 第57-58页 |
·插补算法的分类 | 第58页 |
·数据采样插补法在本系统的应用及优化 | 第58-68页 |
·系统中断控制 | 第68-78页 |
·控制软件中断响应程序 | 第68-70页 |
·Windows CE中断服务 | 第70-73页 |
·CPLD程序 | 第73-74页 |
·运动控制实验 | 第74-78页 |
·小结 | 第78-79页 |
6 总结与展望 | 第79-81页 |
·总结 | 第79页 |
·展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
作者简历及在学期间所取得的科研成果 | 第85页 |