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基于DMC1000的萨克斯数控系统研制及VC程序实现

第1章 概述第1-19页
   ·数控系统发展概况第13-14页
   ·数控技术的特点及作用第14页
   ·数控技术应用对象及研究第14-15页
   ·开放式CNC体系结构第15-16页
   ·数控技术发展趋势第16-18页
     ·性能发展方向第16-17页
     ·功能发展方向第17页
     ·体系结构的发展第17-18页
   ·课题的提出及意义第18-19页
第2章 计算机数控系统的理论分析第19-38页
   ·计算机数控系统第19-20页
   ·数控加工技术第20-21页
   ·数控机床的组成第21-23页
   ·数控系统的分类第23-25页
   ·数控机床的坐标系统第25-28页
     ·机床坐标系和坐标轴的定义第25页
     ·机床坐标系和运动方向的规定第25-26页
     ·关于机床坐标系的原点第26页
     ·工件坐标系第26页
     ·局部坐标系第26-28页
   ·插补原理及其实现第28-32页
     ·插补与数控系统第28页
     ·逐点比较法构成直线及圆弧插补器的原理第28-29页
     ·逐点比较法直线插补的单片机程序实现第29-30页
     ·逐点比较法直线插补的FPGA实现第30-32页
   ·数控铣床编程第32-38页
     ·数控铣床的主要功能第32-33页
     ·数控铣床加工范围第33页
     ·数控铣床的装备第33页
     ·数控铣床基本指令第33-37页
     ·编程的一般步骤第37-38页
第3章 萨克斯CNC系统方案设计第38-47页
   ·数控加工工艺第38-41页
     ·数控加工的工艺设计特点第38页
     ·数控加工工艺的主要内容第38-39页
     ·选择并决定进行数控加工的原则第39页
     ·零件各加工部位的结构工艺性应符合数控加工的特点第39-40页
     ·加工路线的确定第40页
     ·铣削曲面的加工路线第40-41页
   ·萨克斯数控加工方案的制定第41-46页
     ·工件曲面分析第41-42页
     ·数控加工方案的制定第42-46页
   ·CNC系统设计方案第46-47页
第4章 萨克斯数控系统的硬件设计第47-61页
   ·DMC1000数控系统的硬件构成第47-53页
     ·DMC1000数控系统的构成模式第47页
     ·微型PC电脑第47-48页
     ·DMC1000运动控制卡第48-49页
     ·步进电机驱动器第49-52页
     ·步进电机第52-53页
   ·步进电机的选择第53-58页
   ·DMC1000数控系统的电气设计第58-61页
     ·电气控制柜部分第58页
     ·机床电气部分第58-59页
     ·电气装配连接要点第59-61页
第5章 萨克斯数控系统软件设计第61-76页
   ·数控加工编程的数学处理第61-65页
     ·萨克斯曲线基点坐标第61-62页
     ·节点坐标值计算第62-63页
     ·圆弧段圆心坐标及圆弧插补角度计算第63-64页
     ·行切法的行距及有效半径的确定第64-65页
   ·手工编程第65-69页
     ·分析零件样品及建模图样第65-66页
     ·工艺处理第66-67页
     ·基点坐标的获取第67-69页
     ·数控NC代码编程第69页
   ·萨克斯数控系统VC程序实现第69-76页
     ·基于DMC1000的数控系统软件设计流程第69页
     ·在Windows环境下调用运动函数第69-71页
     ·数控系统程序设计思想第71页
     ·应用程序实现第71-75页
     ·萨克斯数控系统平台第75页
     ·萨克斯数控系统操作过程第75-76页
第6章 结束语第76-78页
   ·课题总结第76-77页
   ·数控系统研究展望第77-78页
参考文献第78-79页

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