摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-17页 |
1.1 课题研究的背景 | 第8-9页 |
1.2 数控雕刻技术国内外发展现状 | 第9-12页 |
1.2.1 高速数控雕刻机床国内外发展现状 | 第10-11页 |
1.2.2 高速数控雕刻软件编程技术国内外发展现状 | 第11-12页 |
1.3 数控雕刻加工技术 | 第12-14页 |
1.4 论文的研究内容 | 第14-16页 |
1.5 本章小结 | 第16-17页 |
2 高速精雕机刀具工艺研究 | 第17-32页 |
2.1 高速数控雕刻与数控加工的比较 | 第17-18页 |
2.2 小刀具、高转速、慢进给削数控雕刻加工工艺研究 | 第18-22页 |
2.2.1 高速切削技术 | 第18-20页 |
2.2.2 小刀具、高切速、慢进给切削技术 | 第20-21页 |
2.2.3 数控雕刻小刀具结构及其切削特点 | 第21-22页 |
2.3 高速数控雕刻加工刀具使用原则 | 第22-31页 |
2.3.1 根据雕刻方法选择刀具类型 | 第24-25页 |
2.3.2 根据不同的材料选择合适的刀具倾斜角度 | 第25-27页 |
2.3.3 根据材料特点选择加工工艺参数 | 第27-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
3 数控雕刻加工编程及仿真技术研究 | 第32-51页 |
3.1 投影法生成雕刻路径研究 | 第33-35页 |
3.2 高速数控雕刻加工编程模块化开发 | 第35-40页 |
3.2.1 二维文字雕刻加工编程模块化 | 第36-39页 |
3.2.2 三维浮雕类高速数控雕刻加工编程模块化 | 第39-40页 |
3.3 数控雕刻刀具轨迹生成控制参数及走刀路线 | 第40-44页 |
3.3.1 高速雕刻加工走刀方式的选择原则 | 第40-43页 |
3.3.2 数控雕刻加工方法的选择原则 | 第43-44页 |
3.4 基于投影下的二维文字加工编程实例 | 第44-50页 |
3.4.1 高速精雕二维文字实例雕刻验证 | 第44-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
4 基于JDPaint5.50的浮雕建模与加工技术研究 | 第51-69页 |
4.1 浮雕的表示方法 | 第52-54页 |
4.2 位图浮雕模型技术研究 | 第54-62页 |
4.2.1 基于图像灰度信息浮雕建模技术 | 第55-58页 |
4.2.2 基于图像的轮廓几何信息的位图浮雕建模 | 第58-62页 |
4.3 基于JDPaint5.50高速切削校园文化艺术品的实例 | 第62-68页 |
4.3.1 校园文化创意纪念品的工艺分析 | 第62-64页 |
4.3.2 校园文化创意纪念品的材料加工特性 | 第64页 |
4.3.3 产品模型设计 | 第64-65页 |
4.3.4 虚拟浮雕生成 | 第65-66页 |
4.3.5 浮雕加工过程 | 第66-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-69页 |
5 研究工作总结与展望 | 第69-71页 |
5.1 工作总结 | 第69-70页 |
5.2 发展趋势 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第75-76页 |