第一章 绪论 | 第1-35页 |
·引言 | 第20页 |
·高速切削 | 第20-25页 |
·定义 | 第20-21页 |
·高速切削的优越性 | 第21-22页 |
·高速切削技术的发展现状 | 第22-24页 |
·高速切削的关键技术 | 第24-25页 |
·数控编程技术 | 第25-28页 |
·数控编程技术的发展历程 | 第26-27页 |
·国内外数控编程技术的研究现状 | 第27-28页 |
·高速铣削数控编程技术存在的问题 | 第28-29页 |
·论文的研究依据、意义及目的 | 第29-30页 |
·研究依据 | 第29页 |
·研究意义 | 第29-30页 |
·研究目的 | 第30页 |
·论文的研究内容及研究方法 | 第30-35页 |
·研究内容 | 第30-32页 |
·研究方法 | 第32-33页 |
·论文组织 | 第33-35页 |
第二章 系统构架及试验装备 | 第35-45页 |
·高速铣削自动编程系统 | 第35-39页 |
·系统的开发环境 | 第35页 |
·几何造型引擎 | 第35-36页 |
·高速铣削自动编程系统的主要内容 | 第36-39页 |
·文件I/O | 第36页 |
·刀轨编辑 | 第36页 |
·公共管理 | 第36-37页 |
·视图管理 | 第37-38页 |
·自动编程 | 第38页 |
·知识导航编程 | 第38页 |
·后置处理 | 第38页 |
·帮助文件 | 第38-39页 |
·试验加工设备和检测 | 第39-41页 |
·试验加工设备 | 第39页 |
·测试系统 | 第39-41页 |
·油雾冷却原理及装置 | 第41-42页 |
·油雾冷却原理 | 第41-42页 |
·油雾冷却装置 | 第42页 |
·刀具选择 | 第42-44页 |
·硬质合金刀具 | 第43页 |
·高性能高速钢刀具 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第三章 高速铣削2 轴联动加工刀轨生成算法的研究与实现 | 第45-65页 |
·高速铣削的编程策略 | 第45页 |
·螺旋进刀刀轨生成算法 | 第45-47页 |
·进刀方式 | 第45-46页 |
·螺旋进刀刀轨生成算法 | 第46-47页 |
·二维轮廓加工刀轨生成算法 | 第47-50页 |
·问题的提出 | 第47页 |
·尖角优化刀轨生成算法 | 第47-48页 |
·算法实现 | 第48-50页 |
·基于摆线的刀轨生成算法 | 第50-54页 |
·摆线 | 第50-51页 |
·支持高速加工的摆线刀轨生成算法 | 第51-53页 |
·摆线加工的优点 | 第53页 |
·算法实现 | 第53页 |
·加工实例 | 第53-54页 |
·自识别加工残区的刀轨生成算法 | 第54-59页 |
·问题的提出 | 第54页 |
·刀轨生成算法 | 第54-57页 |
·加工残区识别和R值的确定 | 第55-57页 |
·完全切除残留余料验证 | 第57页 |
·算法优点 | 第57-58页 |
·算法实现 | 第58-59页 |
·加工实例 | 第59页 |
·对称多型腔加工刀轨生成算法 | 第59-64页 |
·多型腔零件中单个型腔加工刀轨的生成 | 第59-60页 |
·刀轨编辑并阵列 | 第60-63页 |
·编辑阵列前的刀轨 | 第60-61页 |
·阵列刀轨 | 第61页 |
·刀轨连接 | 第61-63页 |
·算法实现 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第四章 高速铣削3 轴联动加工刀轨生成算法的研究与实现 | 第65-89页 |
·高速铣削3 轴联动加工的编程要求 | 第65-66页 |
·基于实体模型的高速铣削粗加工刀轨生成算法 | 第66-69页 |
·问题的提出 | 第66页 |
·基于实体模型的粗加工刀轨生成算法概述 | 第66-67页 |
·基于实体模型的环切粗加工刀轨生成算法 | 第67-68页 |
·算法实现 | 第68-69页 |
·加工实例 | 第69页 |
·精加工“立交桥”弯道刀轨生成算法 | 第69-73页 |
·问题的提出 | 第69-70页 |
·刀轨生成算法 | 第70-72页 |
·行间过渡边“桥弯道”优化 | 第70-72页 |
·算法优点 | 第72页 |
·算法实现 | 第72-73页 |
·加工实例 | 第73页 |
·基于螺旋线的刀轨生成算法 | 第73-76页 |
·问题的提出 | 第73-74页 |
·刀轨生成算法 | 第74-75页 |
·跨区域过渡边优化 | 第74-75页 |
·算法优点 | 第75页 |
·算法实现 | 第75-76页 |
·变行距螺旋线刀轨生成算法 | 第76-81页 |
·变行距的螺旋线刀轨生成算法 | 第76-77页 |
·过渡边刀轨优化方法 | 第77-79页 |
·行间NURBS过渡边 | 第77-78页 |
·跨区域直线圆弧过渡边 | 第78-79页 |
·算法优点 | 第79页 |
·算法实现 | 第79-80页 |
·加工实例 | 第80-81页 |
·加工精度的控制 | 第81-83页 |
·刀位点的计算 | 第81页 |
·曲线弦线逼近变步长算法 | 第81-82页 |
·刀轨行距的计算 | 第82-83页 |
·支持NURBS插补技术 | 第83-87页 |
·NURBS编程数控代码的生成 | 第83-84页 |
·G1 代码向NURBS NC代码转换 | 第84-86页 |
·CAD造型直接生成NURBS代码 | 第86-87页 |
·本章小结 | 第87-89页 |
第五章 高速铣削5 轴联动加工刀轨生成算法的研究与实现 | 第89-117页 |
·5-轴联动加工刀轨面的NURBS直纹面重构 | 第89-93页 |
·NURBS直纹面 | 第89-90页 |
·刀具轨迹面的5 次NURBS曲面构造 | 第90-93页 |
·直纹刀轨面准线的反算 | 第90-92页 |
·双5 次NURBS准线节点矢量、控制顶点以及权重的统一 | 第92-93页 |
·高速铣削5 轴联动加工刀轨生成算法 | 第93-107页 |
·侧刃铣削刀轨生成算法 | 第93-100页 |
·侧刃铣削精加工刀轨计算方法概述 | 第93页 |
·基于NURBS的侧刃铣削加工刀轨生成算法 | 第93-97页 |
·加工刀轨面的精度控制 | 第97-98页 |
·算法优点 | 第98-99页 |
·算法实现 | 第99-100页 |
·端面铣削刀轨生成算法 | 第100-107页 |
·端面铣削加工刀轨生成算法概述 | 第100页 |
·支持高速铣削的叶轮流道加工刀轨生成算法 | 第100-101页 |
·高速铣削端面加工的理论误差分析与控制 | 第101-105页 |
·算法优点 | 第105-106页 |
·算法实现 | 第106-107页 |
·全局碰撞快速检查 | 第107-108页 |
·加工空间中的碰撞集合体 | 第107页 |
·碰撞快速检查算法 | 第107页 |
·算法优点 | 第107-108页 |
·加工实例 | 第108-110页 |
·5-轴联动数控加工后置处理算法 | 第110-116页 |
·5-轴联动数控机床的结构类型 | 第111页 |
·工作台双转动的5 轴联动数控加工后处理算法 | 第111-114页 |
·应用实例 | 第114-116页 |
·本章小结 | 第116-117页 |
第六章 高速铣削工艺优化技术的研究 | 第117-132页 |
·高速铣削加工过程优化 | 第117-122页 |
·加工刀轨优化 | 第117-118页 |
·切削参数的选取 | 第118-121页 |
·冷却方式的寻优 | 第121-122页 |
·工艺方案寻优模型的建立 | 第122-124页 |
·高速铣削加工验证 | 第124-130页 |
·加工实例 | 第124-125页 |
·实验方案 | 第125-126页 |
·试验结果与分析 | 第126-127页 |
·方案比较 | 第127-130页 |
·本章小结 | 第130-132页 |
第七章 基于制造特征的工艺知识导航编程技术 | 第132-147页 |
·特征概念与工件加工区域特征分析 | 第132-137页 |
·特征概念 | 第132页 |
·工件加工区域特征分析 | 第132-137页 |
·制造特征的识别与工艺决策 | 第137-144页 |
·制造特征提取 | 第139-142页 |
·规则 | 第142-143页 |
·制造特征与加工工艺信息相关性 | 第143-144页 |
·基于范例的加工知识的提取 | 第144页 |
·应用实例 | 第144-146页 |
·本章小结 | 第146-147页 |
第八章 总结与展望 | 第147-149页 |
·总结 | 第147-148页 |
·展望 | 第148-149页 |
参考文献 | 第149-159页 |
致谢 | 第159-160页 |
在学期间发表的学术论文 | 第160-161页 |
在学期间参与的科研项目 | 第161-162页 |
附录 | 第162-169页 |