摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 研究背景及研究意义 | 第10-12页 |
1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-18页 |
1.2.1 大型核电封头数控加工工艺的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 复杂零件粗加工刀具轨迹规划研究概况 | 第13-15页 |
1.2.3 大型核电封头数控加工刀具轨迹规划的研究现状 | 第15-18页 |
1.3 课题的主要研究内容 | 第18-19页 |
第2章 大型核电下封头加工工艺分析 | 第19-31页 |
2.1 AP1000核电下封头几何建模与结构特点 | 第19-20页 |
2.2 AP1000核电下封头加工难点分析 | 第20-21页 |
2.3 AP1000核电下封头关键的加工工艺分析 | 第21-29页 |
2.3.1 核电封头加工所用机床 | 第21-24页 |
2.3.2 毛坯类型与工艺基准的确定 | 第24-25页 |
2.3.3 夹具与加工刀具选择 | 第25-27页 |
2.3.4 加工方法与加工工艺路线 | 第27-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-31页 |
第3章 封头层切平面上刀具轨迹的规划方法 | 第31-53页 |
3.1 核电封头粗加工刀具轨迹拓扑结构的优化选择 | 第31-32页 |
3.2 基于Voronoi图的平面加工环形刀轨生成策略 | 第32-37页 |
3.2.1 平面连通域Voronoi图的基本概念和定理 | 第32-36页 |
3.2.2 基于Voronoi图的加工区域划分方法 | 第36-37页 |
3.2.3 加工区域内偏置刀轨的并行生成策略 | 第37页 |
3.3 平面连通域Voronoi图的基本方程推导 | 第37-44页 |
3.3.1 边界轮廓段及偏置曲线簇方程推导 | 第38-40页 |
3.3.2 边界对象平分线方程推导 | 第40-43页 |
3.3.3 平分线交点方程推导 | 第43-44页 |
3.4 基于分冶波阵面传播的多连通域Voronoi图生成算法 | 第44-52页 |
3.4.1 基本的单连通域Voronoi图算法 | 第44-47页 |
3.4.2 基于分冶波阵面传播的多联通域Voronoi图算法 | 第47-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 核电封头粗加工刀具轨迹的算法实现 | 第53-85页 |
4.1 核电封头粗加工刀具轨迹生成过程分析 | 第53-54页 |
4.2 封头层切截面模型的建立 | 第54-57页 |
4.2.1 核电封头层切截交线的获取 | 第54-56页 |
4.2.2 椭圆轮廓线的圆弧逼近 | 第56-57页 |
4.2.3 加工区域的确定 | 第57页 |
4.3 基于DXF格式的UG与VC++之间的图形数据接口设计 | 第57-68页 |
4.3.1 DXF文件的数据格式 | 第58-59页 |
4.3.2 DXF文件的数据接口程序设计 | 第59-66页 |
4.3.3 图形数据接口的实例验证 | 第66-68页 |
4.4 Voronoi图的算法实现 | 第68-74页 |
4.4.1 面向对象的双连接链表的数据存储结构 | 第69-71页 |
4.4.2 数据结构的定义及Voronoi图的算法实现 | 第71-74页 |
4.5 基于Voronoi图的核电封头粗加工环形刀轨生成实例 | 第74-78页 |
4.5.1 Voronoi图的构建 | 第74-76页 |
4.5.2 环形刀轨的生成 | 第76-78页 |
4.6 基于DXF格式的刀具轨迹的仿真验证 | 第78-84页 |
4.6.1 数控加工代码的格式与特点 | 第79-80页 |
4.6.2 由DXF格式的刀轨文件自动生成NC代码 | 第80-82页 |
4.6.3 刀具轨迹的仿真验证 | 第82-84页 |
4.7 本章小结 | 第84-85页 |
第5章 核电封头粗加工刀具轨迹规划原型系统搭建 | 第85-97页 |
5.1 刀具轨迹规划系统的功能分析 | 第85-86页 |
5.2 系统开发环境及总体结构 | 第86-88页 |
5.2.1 MFC简介 | 第86-87页 |
5.2.2 系统的总体结构 | 第87-88页 |
5.3 系统的开发过程 | 第88-93页 |
5.4 系统的运行结果 | 第93-96页 |
5.5 本章小结 | 第96-97页 |
结论 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-104页 |
致谢 | 第104页 |