摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第1章 绪论 | 第12-20页 |
·数控加工技术概述 | 第12-15页 |
·高档数控机床的发展 | 第12-13页 |
·先进数控刀具的发展 | 第13页 |
·高速切削技术的发展 | 第13-14页 |
·数控编程技术的发展 | 第14-15页 |
·后置处理技术概述 | 第15-17页 |
·后置处理技术简介 | 第15-16页 |
·后置处理技术的发展 | 第16页 |
·后置处理技术的国内外研究现状 | 第16-17页 |
·论文选题背景及研究内容 | 第17-20页 |
·选题背景 | 第17-18页 |
·研究意义 | 第18页 |
·研究内容 | 第18-20页 |
第2章 五轴数控机床的结构类型 | 第20-26页 |
·五轴数控机床概述 | 第20页 |
·五轴数控机床的应用范围与特点 | 第20-21页 |
·五轴数控机床结构 | 第21-23页 |
·双转台型五轴数控机床 | 第21页 |
·双摆头型五轴数控机床 | 第21-22页 |
·摆头转台型五轴数控机床 | 第22-23页 |
·XHS7145型五轴数控加工中心简介 | 第23-24页 |
·XHS7145型五轴数控加工中心的机床结构 | 第23-24页 |
·XHS7145型五轴数控加工中心的数控系统 | 第24页 |
·本章小节 | 第24-26页 |
第3章 专用后置处理器的开发 | 第26-46页 |
·后置处理的任务及其工作流程 | 第26-27页 |
·后置处理的任务 | 第26页 |
·后置处理的工作流程 | 第26-27页 |
·后置处理类型及其工作原理 | 第27-30页 |
·通用后置处理系统 | 第27-28页 |
·专用后置处理系统 | 第28-30页 |
·刀位源文件及其具体说明 | 第30-33页 |
·刀位源文件概述 | 第30页 |
·CAD/CAM集成系统生成的刀位源文件介绍 | 第30-33页 |
·五轴数控加工中心后置处理算法的研究 | 第33-36页 |
·双转台型五轴数控机床的后置处理算法 | 第33-36页 |
·双摆头型五轴数控机床的后置处理算法 | 第36页 |
·XHS7145型五轴数控加工中心专用后置处理器的整体设计 | 第36-39页 |
·XHS7145型五轴数控加工中心专用后置处理器的需求分析 | 第36-37页 |
·XHS7145型五轴数控加工中心专用后置处理器的开发流程 | 第37-39页 |
·XHS7145型五轴数控加工中心专用后置处理器的编制 | 第39-44页 |
·VB软件平台的主要性能 | 第39页 |
·专用后置处理器的编制 | 第39-44页 |
·专用后置处理器的运行 | 第44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
第4章 叶轮五轴数控加工程序的生成 | 第46-64页 |
·整体叶轮数控加工技术概述 | 第46页 |
·整体叶轮加工工艺 | 第46-56页 |
·叶轮外形加工 | 第48-49页 |
·叶轮流道粗加工 | 第49-53页 |
·叶轮精加工 | 第53-56页 |
·UG的后置处理 | 第56-59页 |
·UG后置处理概述 | 第56页 |
·创建五轴数控加工中心后置处理器 | 第56-59页 |
·叶轮程序的生成 | 第59-62页 |
·使用UG后置处理生成叶轮全部加工程序 | 第59-60页 |
·使用专用后置处理器生成叶轮叶片精加工程序 | 第60-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
第5章 整体叶轮五轴数控加工验证及分析 | 第64-71页 |
·叶轮数控加工仿真 | 第64-67页 |
·VERICUT软件简介 | 第64-65页 |
·VERICUT叶轮加工仿真 | 第65-67页 |
·机床试切加工实验 | 第67-69页 |
·实验方案 | 第67-68页 |
·实验过程 | 第68-69页 |
·实验结果 | 第69页 |
·加工过程中出现的问题及其分析 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第6章 数控加工精度和五轴插补算法的探讨 | 第71-76页 |
·影响数控加工精度的因素 | 第71-73页 |
·机床误差 | 第71页 |
·工艺误差 | 第71-72页 |
·侧铣加工误差 | 第72-73页 |
·其它加工误差 | 第73页 |
·五轴联动插补的算法 | 第73-75页 |
·NURBS曲线插补算法 | 第73-74页 |
·连续小直线段插补算法 | 第74-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
第7章 结论与展望 | 第76-77页 |
·结论 | 第76页 |
·展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
致谢 | 第81页 |