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大型配对型面数字化制造技术的研究

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-5页
目录第5-8页
第一章 绪论第8-14页
 §1.1 选题背景及意义第8-11页
 §1.2 大型蜂窝共底构件加工技术的现状第11-12页
  1.2.1 大型蜂窝共底构件加工技术的国内现状第11-12页
  1.2.2 大型蜂窝共底构件加工技术的国外现状第12页
 §1.3 论文的主要工作第12-13页
 §1.4 论文的组织结构第13-14页
第二章 数控、数字化技术发展综述第14-26页
 §2.1 数字化技术及其典型产品介绍第14-19页
  2.1.1 数字化采集技术第14-15页
  2.1.2 数学处理技术第15-16页
  2.1.3 数字化扫描系统典型产品介绍第16-19页
 §2.2 数控技术发展历程及趋势第19-25页
  2.2.1 数控技术的发展历程第19-20页
  2.2.2 开放式数控系统发展趋势第20-25页
 §2.3 本章小结第25-26页
第三章 大型蜂窝共底构件配对加工方案设计第26-41页
 §3.1 大型蜂窝共底构件配对加工方案的提出第26-30页
  3.1.1 大型蜂窝共底构件的加工难题第26页
  3.1.2 大型蜂窝共底构件配对加工方案第26-28页
  3.1.3 机床主机结构与功能第28-30页
 §3.2 蒙皮内表面的数字化采集技术第30-38页
  3.2.1 曲面自动跟踪测量的基本原理第30-34页
  3.2.2 蒙皮内表面的数字化采集技术第34-38页
 §3.3 大型蜂窝型面的数字化加工技术第38-40页
  3.3.1 刀具半径和刀具长度补偿第38-39页
  3.3.2 空间直线插补算法第39-40页
 §3.4 本章小结第40-41页
第四章 不规则椭球面配对加工的数学基础第41-59页
 §4.1 圆矢量函数与回转运动群第41-45页
  4.1.1 圆矢量函数第41-42页
  4.1.2 回转运动群第42-45页
 §4.2 曲面的标架及其微分计算第45-46页
  4.2.1 曲面的标架第45页
  4.2.2 曲面标架的微分运算第45-46页
 §4.3 曲面形状误差变换的几何模型第46-51页
  4.3.1 相伴曲面方法第46-47页
  4.3.2 理论几何模型第47-48页
  4.3.3 理论模型的线性化第48-51页
 §4.4 椭球面的几何模型及误差变换第51-53页
  4.4.1 椭球面的几何模型第51-52页
  4.4.2 椭球面的误差变换第52-53页
 §4.5 理论曲面位置参数优化第53-58页
  4.5.1 最小二乘法第54-55页
  4.5.2 鞍点规划及其解法第55-58页
 §4.6 本章小结第58-59页
第五章 大型蜂窝型面配对加工数据的生成第59-74页
 §5.1 数据预处理第59-64页
  5.1.1 数据预处理准备工作第59-60页
  5.1.2 寻找并剔除焊缝数据第60-63页
  5.1.3 等距计算第63-64页
 §5.2 位置优化处理第64-68页
  5.2.1 理论椭球面位置参数的优化模型第64-65页
  5.2.2 位置参数优化的求解方法第65-68页
  5.2.3 大型蜂窝型面配对加工数据的生成第68页
 §5.3 数据处理实例第68-73页
 §5.4 本章小结第73-74页
第六章 控制系统体系结构与软硬件设计第74-86页
 §6.1 控制系统的体系结构第74页
 §6.2 控制系统硬件结构设计第74-77页
  6.2.1 计算机机及硬件接口模板第75页
  6.2.2 伺服系统的选用第75-76页
  6.2.3 控制系统硬件结构第76-77页
 §6.3 控制系统软件设计第77-85页
  6.3.1 软件总体结构第77-79页
  6.3.2 背景程序第79-82页
  6.3.3 前台程序第82页
  6.3.4 双缓冲区数据存取技术第82-85页
 §6.4 本章小结第85-86页
第七章 结论第86-88页
附录第88-90页
参考文献第90-95页
创新点摘要第95-96页
作者在攻读学位期间发表的学术论文第96-97页
致谢第97页

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