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高性能交流伺服数控平台的研究与开发

第一章 绪论第1-13页
 1-1 数控技术概述第8页
 1-2 数控加工平台的发展状况及要求第8-10页
  1-2-1 国内外数控设备的研究成果及发展第8-9页
  1-2-2 国内数控产品的研究与国外的差距第9-10页
 1-3 课题意义、研究内容和设计方案第10-12页
  1-3-1 课题意义第10页
  1-3-2 研究内容与设计方案第10-11页
  1-3-3 课题创新点第11-12页
 1-4 本章小结第12-13页
第二章 数控加工系统概论与研究第13-21页
 2-1 数控加工技术几大发展趋势第13-15页
  2-1-1 数控装置第13页
  2-1-2 伺服系统第13-14页
  2-1-3 机械结构技术第14页
  2-1-4 数控编程技术第14页
  2-1-5 智能化发展方向第14-15页
 2-2 智能数控系统技术进展第15-17页
  2-2-1 概述第15页
  2-2-2 智能数控系统技术前沿分析第15页
  2-2-3 智能数控系统重要技术分析与预测第15-16页
  2-2-4 规划发展项目建议第16-17页
 2-3 数控加工技术性能指标和规范的建立第17-18页
 2-4 高速数控雕铣技术的研究第18-20页
  2-4-1 雕刻加工的发展史第18-19页
  2-4-2 超高速加工技术第19-20页
 2-5 本章小结第20-21页
第三章 交流伺服系统第21-29页
 3-1 交流伺服系统的构成与发展第21-25页
  3-1-1 概述第21-22页
  3-1-2 交流伺服系统的分类第22页
  3-1-3 交流伺服系统的发展与数字化控制的优点第22-23页
  3-1-4 全数字交流伺服系统的组成第23-24页
  3-1-5 常用性能指标第24-25页
  3-1-6 高性能交流伺服系统的发展现状和展望第25页
 3-2 交流伺服系统的工作特点第25-27页
 3-3 松下交流伺服系统的工作原理第27-28页
 3-4 本章小结第28-29页
第四章 伺服加工中心数控系统硬件组成与设计第29-38页
 4-1 伺服加工中心数控系统的硬件组成第29-34页
  4-1-1 PCI-1240运动控制卡第29-30页
  4-1-2 主轴铣刀电机、交流伺服电机及其驱动器第30-31页
  4-1-3 嵌入式工控机第31-32页
  4-1-4 限位开关与原点开关第32-34页
 4-2 伺服加工中心数控系统的硬件连接设计第34-36页
  4-2-1 电机驱动器与伺服电机的连接设计第34-36页
  4-2-2 PCI-1240运动控制卡安装与连接设计第36页
 4-3 本章小结第36-38页
第五章 数控平台测试程序设计第38-43页
 5-1 开发工具的选择第38-39页
 5-2 数控加工编程测试软件第39-41页
 5-3 电机运行仿真软件设计第41-42页
 5-4 本章小结第42-43页
第六章 系统调试及结果分析第43-51页
 6-1 系统硬件调试第43-50页
  6-1-1 运动控制卡调试第43-45页
  6-1-2 伺服电机驱动器调试第45-48页
  6-1-3 机床原点开关精度调试第48-50页
 6-2 系统稳定性调试第50页
  6-2-1 控制系统稳定性调试第50页
  6-2-2 控制系统稳定性调试结果分析第50页
 6-3 本章小结第50-51页
第七章 结论第51-53页
 7-1 总结第51-52页
 7-2 展望第52-53页
参考文献第53-55页
致谢第55-56页
PCI-1240 Utility各界面参数说明第56-62页
Cmov源代码第62-64页
加工中心示意图第64-65页
攻读学位期间所获得的相关科研成果第65页

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