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并行化数控编程和加工仿真关键技术的研究与实现

第一章 绪论第1-16页
   ·CAM系统的发展概况第8-12页
     ·数控编程系统的历史及现状第8-10页
     ·加工仿真系统的历史及现状第10-11页
     ·CAM系统的发展趋势第11-12页
   ·Web技术在制造业信息化领域的应用第12-14页
   ·论文的选题背景和研究内容第14-16页
第二章 基于Web的数控编程和加工仿真系统的体系结构第16-29页
   ·引言第16页
   ·企业信息系统的结构及其支撑技术第16-23页
     ·企业信息系统结构的变迁第16-17页
     ·组件技术第17-19页
     ·组件技术在基于Web的信息系统中的应用第19-21页
     ·P2P技术及其对企业信息系统的影响第21-23页
   ·系统结构的设计第23-28页
     ·WebMill的体系结构第23-24页
     ·子模块的功能第24-25页
     ·数控编程模块的结构及实现技术第25-27页
     ·动态仿真模块的结构和实现技术第27-28页
   ·本章小结第28-29页
第三章 基于Web的数控编程并行算法研究第29-47页
   ·引言第29页
   ·投影法数控编程第29-35页
     ·算法步骤第30页
     ·刀具的通用几何模型第30-31页
     ·刀位点的计算第31-35页
   ·MPI编程第35-37页
     ·MPI的定义第35-36页
     ·MPI的四种通讯模式第36-37页
   ·投影法的并行计算第37-40页
     ·任务的分解与分配第37页
     ·刀位轨迹并行算法第37-38页
     ·应用实例第38-40页
   ·自适应投影法的并行计算第40-46页
     ·自适应投影法第40页
     ·任务分解第40-41页
     ·任务分配问题的描述第41-42页
     ·任务分配算法第42-43页
     ·计算与传输的并行第43-44页
     ·应用实例第44-46页
   ·本章小结第46-47页
第四章 动态铣削仿真的关键技术研究第47-65页
   ·引言第47页
   ·加工仿真方法概述第47-49页
   ·三角化离散法第49-55页
     ·仿真原理及算法步骤第49-50页
     ·刀具扫掠体包络面的计算第50-55页
     ·修改离散点高度第55页
   ·三角网格模型的局部重绘第55-59页
     ·问题的分析第55-56页
     ·区域划分法第56页
     ·顶点搜索法第56-58页
     ·顶点搜索法的应用效果第58-59页
   ·系统仿真结果比较第59-64页
     ·与实际加工结果的比较第59-60页
     ·与国外商业系统的比较第60-64页
   ·本章小结第64-65页
第五章 干涉检查及精度验证的关键技术研究第65-81页
   ·引言第65页
   ·碰撞干涉的检查第65-68页
     ·夹具的表示第65-66页
     ·干涉检查算法第66-68页
   ·采用扩展Z&N法提高验证精度第68-71页
     ·Z&N算法的思想第68-69页
     ·过滤器1的原理第69页
     ·滤出点误差的计算第69-71页
   ·采用区域划分法提高验证效率第71-78页
     ·过滤器2的原理第71页
     ·基于区位码的三角网格区域划分第71-75页
     ·最佳划分尺寸的决定第75-78页
   ·应用实例第78-80页
   ·本章小结第80-81页
第六章 铣削加工参数优化的关键技术研究第81-96页
   ·引言第81页
   ·加工参数优化的研究概况第81-82页
   ·铣削加工参数优化问题描述第82-85页
     ·设计参数第82页
     ·优化目标函数第82-85页
   ·优化问题的求解第85-89页
     ·时段组合的计算第85页
     ·优化问题的分解第85-86页
     ·粒子群游寻优算法第86-87页
     ·粒子群游算法的实现第87-89页
   ·优化实例第89-94页
     ·切削条件的时段组合第90-92页
     ·优化计算第92-94页
     ·优化结果分析第94页
   ·本章小结第94-96页
第七章 总结与展望第96-98页
   ·总结第96-97页
   ·后继工作展望第97-98页
致谢第98-99页
攻读博士学位期间发表的论文第99-100页
参考文献第100-109页

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