摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 逆向工程概述 | 第13-16页 |
1.2.1 逆向工程定义 | 第13-14页 |
1.2.2 逆向工程的应用 | 第14-15页 |
1.2.3 逆向工程核心技术 | 第15-16页 |
1.3 异型石材数控加工技术 | 第16-19页 |
1.3.1 石材品种的特性 | 第16-17页 |
1.3.2 石材加工现状及发展趋势 | 第17-18页 |
1.3.3 基于逆向工程的数控加工研究现状 | 第18-19页 |
1.4 复杂型面数字化检测技术研究现状 | 第19-20页 |
1.5 课题研究的意义及主要内容 | 第20-23页 |
1.5.1 研究内容 | 第20-22页 |
1.5.2 研究意义 | 第22-23页 |
第二章 逆向工程技术及理论基础 | 第23-31页 |
2.1 数据采集 | 第23-24页 |
2.2 点云数据的概念及分类 | 第24页 |
2.3 去除噪声 | 第24-25页 |
2.4 数据简化 | 第25-27页 |
2.5 多视点云对齐 | 第27页 |
2.6 逆向三维建模基本理论 | 第27-30页 |
2.6.1 典型的三角剖分算法 | 第28-29页 |
2.6.2 NURBS曲线曲面的数学定义 | 第29-30页 |
2.7 本章小节 | 第30-31页 |
第三章 立体石材艺术制品数控加工技术研究 | 第31-41页 |
3.1 五轴数控加工技术简介 | 第31-33页 |
3.1.1 五轴数控加工优势 | 第31-32页 |
3.1.2 五轴数控加工种类和操作模式 | 第32-33页 |
3.2 基于CAM软件的刀具轨迹生成 | 第33-35页 |
3.3 石材艺术制品数控加工工艺分析 | 第35-39页 |
3.3.1 石材艺术制品加工特点 | 第35-36页 |
3.3.2 石材粗加工策略的选择 | 第36-38页 |
3.3.3 石材精加工策略的选择 | 第38-39页 |
3.4 本章小节 | 第39-41页 |
第四章 基于逆向工程的石材艺术制品建模与加工案例 | 第41-63页 |
4.1 异型石材数据获取 | 第41-44页 |
4.1.1 数据获取设备 | 第41页 |
4.1.2 数据获取的实现 | 第41-43页 |
4.1.3 测量误差的分析 | 第43-44页 |
4.2 基于Geomagic Studio的曲面重构 | 第44-49页 |
4.2.1 曲面重构过程 | 第44-47页 |
4.2.2 重构模型质量评价 | 第47-49页 |
4.3 基于UG的生肖猴模型多轴数控加工实验 | 第49-54页 |
4.3.1 实验设备 | 第49页 |
4.3.2 工艺方案分析 | 第49-51页 |
4.3.3 五轴 3+2 加工程序编制 | 第51-54页 |
4.3.4 加工代码的生成 | 第54页 |
4.4 基于VERICUT的数控加工仿真技术 | 第54-62页 |
4.4.1 机床模型的构建 | 第55-58页 |
4.4.2 案例模型的加工仿真 | 第58-60页 |
4.4.3 切削速度优化 | 第60-62页 |
4.5 本章小节 | 第62-63页 |
第五章 异型石材数字化比对检测与误差分析 | 第63-79页 |
5.1 引言 | 第63-64页 |
5.2 点云数据的坐标配准 | 第64-71页 |
5.2.1 优化数学模型建立 | 第64-68页 |
5.2.2 点云数据与CAD模型对应点的粗配准 | 第68-70页 |
5.2.3 基于ICP算法的精配准单位四元数法 | 第70-71页 |
5.3 点云数据与CAD模型的偏差计算 | 第71页 |
5.4 立体石材制品检测案例与误差分析 | 第71-76页 |
5.4.1 点云与CAD模型比对 | 第71-73页 |
5.4.2 可能产生加工误差的原因分析 | 第73-74页 |
5.4.3 案例实际加工误差分析 | 第74-76页 |
5.5 浮雕板材制品检测案例 | 第76-78页 |
5.6 本章小节 | 第78-79页 |
第六章 结论 | 第79-81页 |
6.1 结论 | 第79-80页 |
6.2 展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
作者简介 | 第85页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第85-87页 |
致谢 | 第87-88页 |