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五轴数控机床后处理技术的研究及应用

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

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