第一章 绪论 | 第1-19页 |
1.1 CAD/CAM技术 | 第9-13页 |
1.2 本文的课题来源和主要研究内容 | 第13-14页 |
1.3 计算机辅助产品概念设计 | 第14-15页 |
1.4 数控加工编程 | 第15页 |
1.5 基于WEB的CACD系统和NC铣削编程系统 | 第15-17页 |
1.6 论文组织结构 | 第17-19页 |
第二章 计算机辅助概念设计系统实现方法研究 | 第19-37页 |
2.1 支持创新产品概念设计的CACD系统 | 第19-20页 |
2.2 支持快速产品概念设计的CACD系统 | 第20-22页 |
2.3 以人工智能和现代设计方法学为基础的CACD系统 | 第22-33页 |
2.4 基于实例的推理技术 | 第33-34页 |
2.5 基于CBR技术的CACD系统可行性分析 | 第34-36页 |
2.6 本章小节 | 第36-37页 |
第三章 基于CBR的CACD系统关键技术研究 | 第37-62页 |
3.1 概念设计实例的描述 | 第37-43页 |
3.2 概念设计实例的检索 | 第43-45页 |
3.3 概念设计实例的评价 | 第45-56页 |
3.4 概念设计实例的调整 | 第56页 |
3.5 基于CBR的CACD系统逻辑结构 | 第56-61页 |
3.6 本章小节 | 第61-62页 |
第四章 基于ACIS的数控铣削编程软件实现技术路线 | 第62-70页 |
4.1 ACIS的主要功能 | 第62-63页 |
4.2 基于ACIS的应用软件开发接口 | 第63-65页 |
4.3 ACIS的几何与拓扑 | 第65-66页 |
4.4 数控铣削加工编程 | 第66-67页 |
4.5 开发基于ACIS的数控铣削编程软件的技术路线 | 第67-68页 |
4.6 本章小节 | 第68-70页 |
第五章 基于ACIS的数控铣削编程关键算法研究 | 第70-87页 |
5.1 两轴数控铣削编程关键算法研究 | 第70-78页 |
5.1.1 直接利用ACIS实现的算法 | 第71-72页 |
5.1.2 间接利用ACIS实现的算法 | 第72-78页 |
5.1.3 两轴数控铣削刀具轨迹计算实例 | 第78页 |
5.2 三轴数控铣削编程关键算法研究 | 第78-86页 |
5.2.1 直接利用ACIS实现的算法 | 第79-80页 |
5.2.2 间接利用ACIS实现的算法 | 第80-84页 |
5.2.3 基于实体的精加工刀具轨迹生成算法 | 第84-86页 |
5.3 本章小节 | 第86-87页 |
第六章 基于WEB的CACD系统和NC铣削编程系统实现技术研究 | 第87-97页 |
6.1 基于WEB的CACD原型系统开发 | 第88-93页 |
6.1.1 ASP(Active Server Page) | 第88-89页 |
6.1.2 基于WEB的CACD系统的操作流程 | 第89-93页 |
6.2 基于WEB的NC铣削编程原型系统开发 | 第93-96页 |
6.2.1 系统的组成结构 | 第93-94页 |
6.2.2 系统操作流程 | 第94-96页 |
6.3 本章小节 | 第96-97页 |
第七章 总结与展望 | 第97-100页 |
7.1 总结 | 第97-98页 |
7.1.1 计算机辅助产品概念设计技术 | 第97页 |
7.1.2 基于ACIS的数控铣削编程技术 | 第97-98页 |
7.1.3 基于WEB的CACD系统和NC铣削编程系统的实现技术 | 第98页 |
7.2 展望 | 第98-100页 |
致谢 | 第100-101页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-106页 |