首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属切削加工及机床论文--铣削加工及铣床论文--程序控制铣床和数控铣床论文

高速铣削数控编程基础算法的研究与实现

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

论文共169页,点击 下载论文
上一篇:城市滨水区发展与控制研究
下一篇:朝鲜汉诗诗体演变论考