摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-14页 |
第一章 绪论 | 第14-28页 |
·课题背景及来源 | 第14-15页 |
·课题背景 | 第14-15页 |
·课题来源 | 第15页 |
·石材加工特性概述 | 第15-17页 |
·石材的分类 | 第15页 |
·石材的物理和化学性能 | 第15-16页 |
·复杂石材制品的加工特点 | 第16-17页 |
·五轴数控加工技术在石材加工中的应用 | 第17-24页 |
·数控系统及主轴系统现状和发展趋势 | 第17-20页 |
·数控加工设备传动机构及加工工具的发展现状及趋势 | 第20-22页 |
·数控加工设备的发展趋势 | 第22-23页 |
·石材加工现状及发展趋势 | 第23-24页 |
·五轴数控加工技术在石材加工中的应用 | 第24页 |
·课题研究内容及研究意义 | 第24-28页 |
·研究内容 | 第24-25页 |
·研究意义 | 第25-28页 |
第二章 复杂曲面石材制品三维模型构建技术研究 | 第28-40页 |
·引言 | 第28页 |
·三维模型构建方法 | 第28-30页 |
·线框模型 | 第29页 |
·表面模型 | 第29页 |
·实体建模 | 第29页 |
·特征建模 | 第29页 |
·参数化建模技术 | 第29-30页 |
·行为建模 | 第30页 |
·三维模型建模的理论基础 | 第30-37页 |
·NURBS曲线定义及其导矢 | 第30-33页 |
·NURBS曲面的定义与导数 | 第33-36页 |
·几种NURBS曲面的表达形式 | 第36-37页 |
·逆向工程建模技术 | 第37-39页 |
·逆向工程概述 | 第37页 |
·逆向工程中的关键技术 | 第37-39页 |
·逆向工程在实际中的应用 | 第39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第三章 数控五轴加工编程技术研究-立体人像的五轴加工 | 第40-62页 |
·引言 | 第40页 |
·石材加工工艺技术 | 第40-43页 |
·五轴加工刀具轨迹的生成 | 第43-44页 |
·粗加工刀具路径的生成 | 第43页 |
·五轴精加工刀具路径的生成 | 第43-44页 |
·五轴加工编程刀轴控制方法及特点 | 第44-45页 |
·五轴加工碰撞检测与避免 | 第45页 |
·五轴加工刀具摆角补偿技术 | 第45-55页 |
·数控五轴加工编程技术案例验证—立体人像五轴联动编程 | 第55-60页 |
·立体人像的三维数据模型构建与工艺分析 | 第55-58页 |
·立体人像五轴联动加工程序编制 | 第58页 |
·立体人像仿真与加工结果 | 第58-60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
第四章 HTM50200通用与专用后置处理技术研究 | 第62-84页 |
·引言 | 第62-63页 |
·HTM50200异型石材数控加工中心结构与运动关系分析 | 第63页 |
·基于UG POSTBUILDER的HTM50200后置处理器的构建 | 第63-66页 |
·HTM50200异型石材数控车铣加工中心部分参数及程序格式 | 第63-64页 |
·后置处理器的构建 | 第64-66页 |
·HTM50200异型石材车铣加工中心专用后置处理功能分析及流程 | 第66-70页 |
·异型石材车铣加工中心专用后置处理功能分析 | 第66页 |
·非线性误差的处理与校核 | 第66-69页 |
·五轴联动加工进给速度 | 第69-70页 |
·HTM50200异型石材数控车铣加工中心专用后置处理算法及程序 | 第70-73页 |
·旋转角度的计算 | 第70-72页 |
·线性坐标的计算 | 第72-73页 |
·HTM50200异型石材石材数控加工中心专用后置处理程序编写 | 第73页 |
·HTM50200通用处理器与专用后置处理程序的案例验证与比较 | 第73-82页 |
·HTM50200异型石材数控车铣加工中心虚拟样机的建立 | 第73-75页 |
·石材加工中的刀具库建立 | 第75页 |
·弥勒佛加工案例 | 第75-82页 |
·本章小结 | 第82-84页 |
第五章 结论 | 第84-86页 |
·结论 | 第84-85页 |
·展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
附录 | 第90-108页 |
作者简介 | 第108页 |
攻读硕士研究生期间发表的论文 | 第108-110页 |
致谢 | 第110页 |