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基于刀具运动包络计算的五轴数控加工高仿真技术研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 绪论第11-24页
   ·选题背景及研究意义第11-14页
   ·五轴数控加工仿真技术的研究现状第14-21页
     ·刀具包络体研究现状第15-17页
     ·刀具包络体与工件模型布尔差运算的研究现状第17-21页
     ·存在的问题第21页
   ·选题依据和结构安排第21-24页
     ·选题依据第21-22页
     ·研究内容与论文结构第22-24页
第二章 刀具包络体的生成第24-37页
   ·刀具的几何模型第24-25页
   ·五轴数控加工中的包络理论第25-27页
   ·相切条件的改进第27-29页
   ·刀具包络面的生成第29-36页
     ·初始点的设定第29-30页
     ·包络轮廓线的生成第30-36页
   ·本章总结第36-37页
第三章 基于精度自适应算法的改进的 DEXEL表达法在切削仿真中的应用第37-55页
   ·三维实体建模方法第38-43页
     ·边界表示法第38-39页
     ·构造实体表示法第39-40页
     ·z-buffer 法第40页
     ·空间分割法第40-41页
     ·基于精度自适应算法的改进的 DEXEL 表达法第41-43页
   ·精度自适应算法第43-44页
   ·基于改进 DEXEL 表达法对工件建模第44-45页
   ·刀具包络体 DEXEL 模型的求解第45-51页
     ·确定工件更新区域第46-47页
     ·刀具包络面转换成三角网格模型第47-48页
     ·刀具包络体 DEXEL 模型的求解第48-51页
   ·工件模型与刀具包络体 DEXEL 间布尔差运算第51-53页
   ·本章总结第53-55页
第四章 多线程并行处理技术在切削仿真中的应用第55-68页
   ·并行处理技术第56-59页
     ·并行处理技术的需求及意义第56-58页
     ·并行算法的设计第58-59页
   ·多线程技术研究第59-62页
     ·多线程的概念第60页
     ·多线程程序的优点第60页
     ·多线程的实现方式第60-62页
     ·线程的创建、终止与同步第62页
   ·多线程并行处理技术在切削仿真中的应用第62-67页
   ·本章总结第67-68页
第五章 应用实例与结果分析第68-80页
   ·开发环境第68页
   ·系统功能第68-69页
   ·应用实例第69-79页
     ·脸谱实例第69-73页
     ·曲面实例第73-79页
   ·本章小结第79-80页
第六章 总结与展望第80-82页
   ·全文总结第80-81页
   ·展望第81-82页
参考文献第82-85页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第85-86页
致谢第86-87页
附件第87页

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