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基于Windows的液压压药机数控系统的研制

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-6页
致谢第6-7页
插图、表格清单第7-10页
第一章 绪论第10-16页
 1.1 锻压机械的特点及现状第10-13页
  1.1.1 液压传动特点概述第10-11页
  1.1.2 国外锻压机械的发展现状第11页
  1.2.3 国内锻压机械的发展现状第11-12页
  1.1.4 液压传动的发展趋势第12-13页
 1.2 液压机械的数控化第13-14页
 1.3 课题的研究内容及意义第14-16页
第二章 YH-33型液压压药机工作原理第16-23页
 2.1 YH-33型液压压药机的机械结构第16-17页
 2.2 YH-33型液压压药机液压控制原理第17-22页
  2.2.1 工作原理第17-20页
  2.2.2 液压系统的特点第20-22页
 2.3 YH-33型液压压药机操作面板简介第22-23页
第三章 YH-33型液压压药机数控系统体系结构第23-40页
 3.1 YH-33型液压压药机控制系统第23-25页
  3.1.1 控制系统方案第23-24页
  3.1.2 YH-33型液压压药机控制系统方案第24-25页
 3.2 YH-33型液压压药机数控系统的硬件结构第25-27页
 3.3 YH-33型液压压药机数控系统功能分析第27-29页
 3.4 YH-33型液压压药机数控系统软件结构第29-40页
  3.4.1 数控系统软件结构概述第29-30页
  3.4.2 液压压药机数控系统软件结构第30-40页
第四章 Windows多线程技术第40-50页
 4.1 多线程概念第40-42页
  4.1.1 进程第40页
  4.1.2 线程第40-42页
 4.2 基于线程的数控系统软件第42-45页
  4.2.1 数控系统的线程安排第42-44页
  4.2.2 液压压药机数控系统线程控制过程第44-45页
 4.3 多线程同步技术第45-50页
  4.3.1 同步对象第45页
  4.3.2 同步对象的使用第45-46页
  4.3.3 液压压药机数控系统多线程的实现第46-50页
第五章 Windows精确定时技术第50-60页
 5.1 Windows精确定时技术分析第50-51页
 5.2 多媒体定时器实现精确定时第51-53页
  5.2.1 多媒体定时器API函数第51-52页
  5.2.2 应用实例第52-53页
 5.3 硬件中断实现精确定时第53-60页
  5.3.1 VxD技术第53-54页
  5.3.2 VxD的开发工具第54-56页
  5.3.3 开发实例第56-60页
第六章 YH-33型液压压药机数控系统速度控制第60-67页
 6.1 YH-33型液压压药机数控系统速度控制原理第60-64页
  6.1.1 YH-33型液压机液压系统速度控制原理第60-61页
  6.1.2 YH-33型液压压药机数控系统速度控制原理第61-64页
 6.2 C++Builder与MATLAB的接口第64-67页
  6.2.1 MATLAB简介第64-65页
  6.2.2 C++Builder中实现对MATLAB的调用第65-67页
第七章 总结与展望第67-69页
 7.1 总结第67-68页
 7.2 展望第68-69页
  7.2.1 液压机数控系统的发展前景第68页
  7.2.2 液压压药机数控系统的维护第68-69页
参考文献第69-71页
附录第71页

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