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发电设备板材下料数控加工的自动编程与仿真技术

1 绪论第1-15页
 1.1 发电设备制造中板材下料加工的概况第8-9页
 1.2 数控技术及其在板材下料加工中的应用第9-11页
  1.2.1 数控技术的概况与发展趋势第9-10页
  1.2.2 我国数控技术所存在的问题第10-11页
 1.3 板材下料CAD/CAM系统的研究与应用概况第11-13页
 1.4 课题的背景、研究意义及主要内容第13-15页
  1.4.1 课题的背景和研究意义第13-14页
  1.4.2 本文的主要研究内容第14-15页
2 板材下料CAD/CAM系统方案设计第15-22页
 2.1 板材下料CAD/CAM系统的工作过程分析第15-17页
 2.2 板材下料CAM系统总体方案设计第17-19页
  2.2.1 板材下料CAD/CAM系统中自动数控编程模块的体系结构第17-18页
  2.2.2 板材下料CAM系统体系结构的功能第18页
  2.2.3 板材下料CAM系统体系结构的优点第18-19页
 2.3 板材下料CAM系统的软件功能结构第19-22页
3 非圆平面曲线逼近处理方法的研究第22-36页
 3.1 典型化编程思想与组件技术方法的结合第22-23页
 3.2 典型化和组件技术在数控编程中的具体应用第23-35页
  3.2.1 排样图的数学处理第23-30页
   3.2.1.1 椭圆的数学处理第23-26页
   3.2.1.2 非圆二次曲线的数学处理第26-30页
  3.2.2 数控编程的典型化处理第30-35页
 3.3 本章小结第35-36页
4 AutoCAD图形数据库的访问方法第36-46页
 4.1 AutoCAD图形数据库概述第36-37页
 4.2 AutoCAD图形数据库的访问技术第37-39页
 4.3 Visual LISP编程实现图形数据库访问的方法第39-42页
  4.3.1 采用VLISP的原因第39-40页
  4.3.2 使用VLISP访问图形数据库的实现方法第40-42页
 4.4 实例1:应用Visual LISP实现用圆弧构作椭圆的方法第42-45页
 4.5 本章小结第45-46页
5 发电设备毛坯数控下料的自动编程技术第46-56页
 5.1 概述第46-48页
  5.1.1 现状和需求第46-47页
  5.1.2 数控气割机的工艺特点第47-48页
 5.2 集成化数控编程模块的信息模型第48-50页
  5.2.1 信息模型第48-50页
  5.2.2 集成化数控编程模块的特点第50页
 5.3 工艺规划第50-53页
  5.3.1 对刀基准点第51页
  5.3.2 起割孔及切入线第51页
  5.3.3 切割顺序及预留坡口第51-52页
  5.3.4 局部一刀切第52页
  5.3.5 共边切割第52-53页
 5.4 数控编程与后置处理第53-55页
  5.4.1 数控编程第53-55页
   5.4.1.1 数控伪代码第53-54页
   5.4.1.2 切割路径伪代码的数据结构第54-55页
  5.4.2 后置处理第55页
 5.5 本章小结第55-56页
6 数控加工的仿真技术与实现方法第56-63页
 6.1 计算机仿真技术概述第56页
 6.2 数控加工仿真技术的功能及过程第56-57页
  6.2.1 数控加工仿真模块的功能要求第56-57页
  6.2.2 数控加工的仿真工作过程第57页
 6.3 数控加工仿真技术的实现方法第57-59页
  6.3.1 数控指令格式及结构分析第57-58页
  6.3.2 数据存储结构设计第58-59页
  6.3.3 仿真程序的结构设计第59页
 6.4 板材下料CAM系统中仿真模块的应用实例第59-61页
  6.4.1 路径仿真的实现方法和应用实例第59-60页
  6.4.2 数控加工NC代码仿真校验实例第60-61页
 6.5 本章小结第61-63页
7 发电设备板材下料CAM软件的功能模块与运行实例第63-74页
 7.1 发电设备板材下料CAM系统的软件环境第63-64页
  7.1.1 操作系统、软件开发工具及运行环境第63页
  7.1.2 板材下料CAM系统的主界面第63-64页
 7.2 软件的主要功能、实现方式与运行实例第64-73页
  7.2.1 图形处理模块第64-66页
  7.2.2 数据处理模块第66-70页
  7.2.3 数控编程模块第70-71页
  7.2.4 仿真及代码浏览模块第71-73页
 7.3 本章小结第73-74页
8 结论与进一步研究展望第74-76页
参考文献第76-80页
致谢第80页

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