摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
目录 | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
·选题的背景及意义 | 第8-9页 |
·国内外研究现状 | 第9-11页 |
·基于三角域曲面的工件几何模型表示 | 第9页 |
·三角域曲面模型数控加工刀轨生成研究现状 | 第9-10页 |
·数控加工仿真研究现状 | 第10-11页 |
·存在问题 | 第11页 |
·本文的研究内容 | 第11-13页 |
第二章 三角网格曲面模型动态空间索引结构的实现 | 第13-32页 |
·R~*-tree作为离散空间数据对象空间索引结构的可行性研究 | 第13-16页 |
·R~*-tree的相关概念 | 第13-14页 |
·R~*-tree作为离散空间数据对象索引结构的优越性 | 第14页 |
·R~*-tree作为离散空间数据对象索引结构的局限性 | 第14-16页 |
·离散空间数据对象R~*S-tree索引结构及构造算法研究 | 第16-23页 |
·离散空间数据对象R~*S-tree构建原理 | 第16-18页 |
·选择子树算法描述 | 第18页 |
·四维聚类分簇算法描述 | 第18-20页 |
·R~*S-tree结点MBR调整 | 第20页 |
·R~*S-tree结点插入算法描述 | 第20-21页 |
·算法复杂度分析 | 第21-22页 |
·离散空间数据对象R~*S-tree整体结构设计 | 第22-23页 |
·R~*S-tree与R~*-tree比较 | 第23-25页 |
·建树时间及结点重合区比较 | 第23-24页 |
·R~*S-tree与R~*-tree复杂数据适应能力比较 | 第24-25页 |
·三角网格曲面模型R~*S-tree空间索引结构的建立 | 第25-27页 |
·基于R~*s-tree的k近邻三角网格顶点查询算法研究 | 第27-30页 |
·相关概念 | 第27-28页 |
·动态空心球区域增长算法描述 | 第28页 |
·R~*S-tree动态空心球区域增长范围查询算法 | 第28-29页 |
·算法复杂度分析 | 第29页 |
·应用实例 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-32页 |
第三章 三角网格细分曲面模型NC刀轨生成算法研究 | 第32-47页 |
·LOOP细分算法 | 第32-34页 |
·LOOP细分算法 | 第33页 |
·扩展的LOOP细分算法 | 第33-34页 |
·走刀方式选择 | 第34-36页 |
·多种走刀方式介绍 | 第34-35页 |
·走刀方式选择 | 第35-36页 |
·切削行距确定 | 第36页 |
·刀具轨迹计算流程 | 第36-37页 |
·刀触点计算 | 第37-39页 |
·刀轨截面与结点MBR位置关系判断 | 第37-38页 |
·刀轨截面与三角面片位置关系判断及求交 | 第38-39页 |
·刀触点排序 | 第39-42页 |
·最小生成树排序实现过程 | 第40-42页 |
·刀触点优化 | 第42-43页 |
·刀位点确定 | 第43-44页 |
·刀触点处法向矢量计算 | 第43-44页 |
·刀位点计算 | 第44页 |
·实例 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
第四章 基于VTK数控加工仿真关键技术研究 | 第47-65页 |
·毛坯体模型三角离散网格化 | 第47-50页 |
·几何建模方法 | 第47-49页 |
·三角离散网格化毛坯体模型 | 第49-50页 |
·刀具扫掠面计算 | 第50-55页 |
·球头铣刀铣削节点最低位置求解 | 第50-52页 |
·平头铣刀节点最低位置求解 | 第52-53页 |
·环形铣刀节点最低位置求解 | 第53-55页 |
·可视化工具VTK | 第55-60页 |
·VTK的可视化模型 | 第55-57页 |
·VTK的图像模型 | 第57-59页 |
·应用 VTK进行三维数据可视化流程 | 第59-60页 |
·基于VTK加工仿真的设计与实现 | 第60-62页 |
·基于VTK加工仿真设计流程 | 第60页 |
·基于VTK加工仿真的可视化实现 | 第60-62页 |
·应用实例 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第五章 总结与展望 | 第65-67页 |
·总结 | 第65-66页 |
·展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
攻读硕士期间公开发表论文 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |