摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第9-14页 |
1.1.1 课题研究的行业背景 | 第9-10页 |
1.1.2 课题研究的技术背景 | 第10-14页 |
1.1.3 课题研究的意义 | 第14页 |
1.2 黄金首饰车花机国内外研究现状 | 第14-17页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第14-16页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第16-17页 |
1.3 课题主要研究内容 | 第17-18页 |
第2章 黄金链珠车花机床系统总体方案设计 | 第18-28页 |
2.1 机床机械结构设计 | 第18-25页 |
2.1.1 机床结构体系总体规划 | 第18-19页 |
2.1.2 主轴和主进给模块设计 | 第19-23页 |
2.1.3 转盘模块设计 | 第23-24页 |
2.1.4 夹具模块设计 | 第24-25页 |
2.2 控制系统硬件平台的设计与构建 | 第25-27页 |
2.2.1 控制系统方案设计 | 第25-26页 |
2.2.2 控制系统硬件平台的设计 | 第26-27页 |
2.3 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 控制系统软件设计与开发 | 第28-48页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 基于GRETA正则表达式的NC代码编译器的设计 | 第28-34页 |
3.2.1 编译系统需求分析 | 第28-29页 |
3.2.2 数控G代码 | 第29-30页 |
3.2.3 正则表达式 | 第30-32页 |
3.2.4 GRETA正则表达式在NC编译器中的应用 | 第32-34页 |
3.3 数控编译系统各大模块的设计 | 第34-42页 |
3.3.1 NC代码读取模块 | 第34页 |
3.3.2 NC代码词法编译模块 | 第34-35页 |
3.3.3 NC代码语法编译模块 | 第35-36页 |
3.3.4 NC代码数据存储模块 | 第36-38页 |
3.3.5 NC代码运动极限检测模块 | 第38-42页 |
3.4 上位机控制软件功能的设计与实现 | 第42-47页 |
3.4.1 控制软件功能模块的实现 | 第42-45页 |
3.4.2 多线程软件设计技术的应用 | 第45-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 数控插补算法的研究 | 第48-58页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 椭圆插补的数字积分法实现以及算法改进 | 第48-51页 |
4.3 基于圆心角分割的椭圆插补算法的实现 | 第51-53页 |
4.4 椭球面螺旋线插补的实现 | 第53-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 机床调试及数控加工实验 | 第58-68页 |
5.1 机床整机调试 | 第58-64页 |
5.1.1 电气系统调试 | 第58-59页 |
5.1.2 机械系统调试 | 第59-60页 |
5.1.3 机床精度测试 | 第60-63页 |
5.1.4 控制系统软件调试 | 第63-64页 |
5.2 数控加工实验 | 第64-66页 |
5.3 数控加工生产 | 第66-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |