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基于并行工程的智能化数控铣床CAD/CAM集成系统的研究与开发

第一章 绪论第10-19页
    1.1 并行工程的发展简述第10-12页
        1.1.1 并行工程的定义第10页
        1.1.2 并行工程在CAD/CAM先进制造领域的地位和作用第10-11页
        1.1.3 并行工程在CAD/CAM先进制造领域的应用概述第11-12页
    1.2 数控技术的发展概况第12-15页
        1.2.1 数控编程技术发展过程及其发展趋势第12页
        1.2.2 国外数控软件的发展现状第12-13页
        1.2.3 国内数控软件的发展现状第13页
        1.2.4 国内外流行数控铣床CAD/CAM软件应用概况第13-15页
    1.3 统一建模语言在CAD/CAM系统中的应用第15-16页
    1.4 特征技术在智能化CAD/CAM系统中的应用第16-17页
    1.5 课题研究的内容、意义及必要性第17-18页
        1.5.1 系统开发的必要性第17页
        1.5.2 系统开发的内容及意义第17-18页
    1.6 本章小结第18-19页
第二章 并行CAD/CAM集成系统的系统架构和功能模块第19-25页
    2.1 并行工程的工作过程第19-20页
    2.2 基于并行工程的CAD/CAM系统架构第20-22页
    2.3 基于并行工程的CAD/CAM系统的功能模块第22-23页
    2.4 基于并行工程的CAD/CAM系统的关键技术第23-24页
    2.5 本章小结第24-25页
第三章 用UML对CAD/CAM集成系统进行系统分析和设计第25-35页
    3.1 面向对象的统一建模语言UML概述第25-27页
        3.1.1 标准建模语言UML的来源、意义及内容第25页
        3.1.2 UML进行系统需求分析方法过程中的核心概念和模型第25-26页
        3.1.3 UML建模工具介绍第26-27页
    3.2 用UML设计交互式图形界面第27-32页
    3.3 用UML对CAD/CAM系统的功能分析第32-34页
        3.3.1 三大模块的UML用例图第32-34页
        3.3.2 CAD/CAM系统的UML静态类图第34页
    3.4 本章小结第34-35页
第四章 CAD/CAM集成系统的CAD模块的设计及技术实现第35-51页
    4.1 CAD模块的功能分析第35-36页
    4.2 CAD模块的数据结构第36-40页
    4.3 几个关键技术的实现第40-50页
        4.3.1 DXF图形交换标准第40-43页
        4.3.2 图元裁剪第43-46页
        4.3.3 智能化的特征点捕捉第46-48页
        4.3.4 智能化的图元分析器第48-50页
    4.4 本章小结第50-51页
第五章 CAD/CAM集成系统的CAPP模块的设计及技术实现第51-54页
    5.1 CAPP在CAD/CAM集成系统中的作用和地位第51-52页
    5.2 实现CAPP的关键技术第52-53页
        5.2.1 零件信息模型建立第52页
        5.2.2 CE协调器一和二第52页
        5.2.3 工艺评价模块第52-53页
        5.2.4 并行式工艺设计第53页
    5.3 本章小结第53-54页
第六章 CAD/CAM集成系统的CAM模块的设计及技术实现第54-70页
    6.1 CAM模块的结构和功能分析第54-55页
    6.2 刀具库管理模块设计第55-57页
        6.2.1 选择数据库系统第55页
        6.2.2 选择数据库访问技术第55-56页
        6.2.3 创建刀具库第56-57页
    6.3 二坐标数控加工刀具轨迹生成原理第57-62页
        6.3.1 二坐标数控加工对象分类第57-58页
        6.3.2 外形轮廓铣削数控加工刀具轨迹生成第58-59页
        6.3.3 二维型腔数控加工刀具轨迹生成第59-62页
    6.4 刀具轨迹生成算法第62-66页
        6.4.1 轮廓线段的相切连接和相交连接第62-63页
        6.4.2 二维轮廓等距的有关术语第63-64页
        6.4.3 基本元素的等距第64页
        6.4.4 刀具轨迹的生成第64-66页
    6.5 参数化通用后置处理模块的功能实现第66-69页
        6.5.1 后置处理设计的前提条件第66-67页
        6.5.2 通用后置处理系统的原理第67-68页
        6.5.3 通用后置处理系统的优越性第68-69页
    6.6 轨迹仿真第69页
    6.7 本章小结第69-70页
第七章 总结与展望第70-72页
    7.1 总结第70-71页
    7.2 展望与建议第71-72页
参考文献第72-75页
致谢第75页

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