基于单元的数控机床装配设计关键技术研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题背景和研究意义 | 第11-12页 |
1.1.1 课题来源 | 第11页 |
1.1.2 课题背景和研究意义 | 第11-12页 |
1.2 装配设计的研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 装配建模的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 装配单元划分的研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 装配序列规划的研究现状 | 第14-16页 |
1.3 论文主要内容及组织结构 | 第16-17页 |
1.3.1 论文主要内容 | 第16-17页 |
1.3.2 论文组织结构 | 第17页 |
1.4 本章小结 | 第17-19页 |
第2章 数控机床的装配建模 | 第19-31页 |
2.1 装配模型 | 第19-24页 |
2.1.1 装配模型的性能要求 | 第19-20页 |
2.1.2 装配模型的信息组成 | 第20-21页 |
2.1.3 装配建模方法 | 第21-24页 |
2.2 装配语义关系图模型 | 第24-28页 |
2.2.1 装配语义 | 第24-25页 |
2.2.2 装配语义关系图模型 | 第25-26页 |
2.2.3 装配语义关系图中边的权值 | 第26-28页 |
2.3 研究实例 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-31页 |
第3章 基于联系强度的装配单元划分 | 第31-43页 |
3.1 装配单元 | 第31-32页 |
3.1.1 装配单元的定义 | 第31页 |
3.1.2 装配单元的划分原则 | 第31-32页 |
3.2 基于联系强度的装配单元划分 | 第32-36页 |
3.2.1 装配单元划分的基本流程 | 第32-33页 |
3.2.2 最佳装配单元划分数 | 第33-34页 |
3.2.3 装配单元的基础零件 | 第34-35页 |
3.2.4 基于联系强度的装配单元划分 | 第35-36页 |
3.3 干涉检验与装配单元的修正 | 第36-37页 |
3.3.1 装配关系干涉矩阵 | 第36-37页 |
3.3.2 装配单元干涉判断矩阵 | 第37页 |
3.4 研究实例 | 第37-42页 |
3.4.1 选取装配单元的基础零件 | 第38-39页 |
3.4.2 装配单元划分 | 第39-40页 |
3.4.3 干涉检验与装配单元的修正 | 第40-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 基于遗传算法的并行装配序列优化 | 第43-59页 |
4.1 遗传算法基础 | 第43-45页 |
4.1.1 遗传算法的基本概念 | 第43-44页 |
4.1.2 遗传算法的基本流程 | 第44-45页 |
4.2 面向装配序列规划的遗传算法设计 | 第45-54页 |
4.2.1 装配序列的染色体编码 | 第45页 |
4.2.2 初始种群的产生方法 | 第45-46页 |
4.2.3 装配序列的适应度函数设计 | 第46-49页 |
4.2.4 遗传操作 | 第49-53页 |
4.2.5 遗传算法的控制参数与终止准则 | 第53-54页 |
4.3 数控机床的装配序列规划与优化 | 第54-58页 |
4.3.1 装配序列优化实例 | 第54-58页 |
4.3.2 装配序列的表达 | 第58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 数控机床装配设计系统的开发 | 第59-69页 |
5.1 数控机床装配设计系统的功能设计 | 第59-61页 |
5.1.1 系统的设计思想 | 第59页 |
5.1.2 系统的功能概述 | 第59-61页 |
5.2 数控机床装配设计系统开发的关键技术 | 第61-62页 |
5.2.1 MATLAB | 第61-62页 |
5.2.2 MATLAB/GUI的创建方式 | 第62页 |
5.3 系统界面开发 | 第62-68页 |
5.3.1 系统登录界面 | 第62-63页 |
5.3.2 装配单元划分界面 | 第63-64页 |
5.3.3 干涉检验与修正界面 | 第64-66页 |
5.3.4 装配序列优化界面 | 第66-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-69页 |
第6章 结论与展望 | 第69-71页 |
6.1 结论 | 第69页 |
6.2 展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第79页 |