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Windows系统下数控软件设计及开放式数控系统研究

中文摘要第4-5页
英文摘要第5页
1 绪论第8-14页
    1.1 PCNC的发展趋势第8-9页
    1.2 开放式数控系统的发展第9-10页
    1.3 国内数控系统的发展及趋势第10-12页
        1.3.1 我国数控系统的发展第10-11页
        1.3.2 我国数控发展的趋势第11-12页
    1.4 本项目研究的内容及意义第12-14页
2 WINDOWS系统下的数控软件结构分析第14-20页
    2.1 CNC软件系统的特点第14-15页
    2.2 数控系统软件的结构模式分析与选用第15-17页
    2.3 WINDOWS系统下软件结构的实现模式第17-20页
3 数控系统在WINDOWS环境下的定时器选取精度考核以及多任务调度第20-29页
    3.1 WINDOWS下定时器的选择第20-24页
        3.1.1 WM_TIMER系统消息定时器第20-21页
        3.1.2 多媒体定时器第21页
        3.1.3 对系统CMOS/实时时钟(RTC)编程实现精确定时第21-23页
        3.1.4 其它的定时方式第23-24页
    3.2 定时精度的测量第24-26页
    3.3 数控系统在WINDOWS平台下的多任务调度与实现第26-29页
4 数控底层VxD文件的中断与通信第29-36页
    4.1 底层软件开发工具简介第29-30页
        4.1.1 VxD文件开发工具包第29页
        4.1.2 调试工具SoftIce第29-30页
    4.2 数控VxD程序的中断延时误差分析第30-31页
        4.2.1 Windows系统对于中断的处理机理第30-31页
        4.2.2 数控VxD程序的延时误差分析第31页
    4.3 数控系统VxD程序和上层应用程序(RING3)的通信第31-36页
        4.3.1 利用Microsoft提供的设备输入输出控制函数DeviceIoControl()来实现第32-34页
        4.3.2 Win32事件通信方式第34-35页
        4.3.3 共享内存方式通信第35页
        4.3.4 其它通信方式第35-36页
5 改进的数字增量法插补第36-47页
    5.1 直线插补第36-38页
    5.2 圆弧插补第38-42页
    5.3 速度控制第42-47页
        5.3.1 速度控制分类第42页
        5.3.2 速度控制第42-43页
        5.3.3 加减速点的确定第43-47页
6 数控软件设计第47-59页
    6.1 本数控系统功能及软件结构第47-48页
        6.1.1 系统功能设计第47页
        6.1.2 数控系统软件总体结构第47-48页
    6.2 编辑功能第48-52页
        6.2.1 零件程序的编辑与修改第48-49页
        6.2.2 零件程序的纠错第49页
        6.2.3 译码功能第49-51页
        6.2.4 数据预处理第51-52页
    6.3 加工功能(模拟加工)第52-55页
    6.4 底层软件的设计第55-57页
    6.5 模拟加工界面和底层文件VXD的协调第57-59页
7 WINDOWS系统下开放式数控系统研究第59-69页
    7.1 开放式数控模式和设计特点分析第59-61页
        7.1.1 开放式数控的模式第59-60页
        7.1.2 开放式数控系统的设计特点第60-61页
    7.2 开放式数控国内外的研究现状第61-63页
        7.2.1 国际开放式数控的研究现状第61-62页
        7.2.2 国内研究现状第62-63页
    7.3 基于WINDOWS系统的COM组件重用技术的开放式数控系统软件设计第63-69页
        7.3.1 Windows系统下的COM组件式开放式数控系统性能分析第63-66页
        7.3.2 数控系统组件的划分第66-67页
        7.3.3 数控系统的数据流向第67-69页
结论第69-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-74页

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