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三维复杂槽型铣刀片虚拟设计

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-19页
   ·本论文的选题目的和意义第11页
   ·国内外刀具技术发展的现状第11-12页
   ·国内外铣削技术的发展概况第12-15页
     ·铣刀片的发展现状第12-13页
     ·铣削机理的研究现状第13-15页
   ·铣削刀具开发设计技术发展现状和趋势第15页
   ·槽型的计算机辅助设计与制造第15-16页
     ·国内外槽型CAD/CAM的发展状况第15-16页
     ·槽型CAD/CAM的实现过程第16页
   ·虚拟设计在槽型设计中的应用第16-17页
     ·虚拟设计概述第17页
     ·虚拟设计在槽型重构中的应用第17页
   ·课题的来源及本文主要研究内容第17-19页
第2章 铣刀片受热密度函数研究第19-30页
   ·运动持续线热源的温度场第19-24页
     ·热源法简介第19页
     ·瞬时点热源的温度场第19-20页
     ·解瞬时有限长线热源的温度场第20-22页
     ·解运动持续线热源的温度场第22-24页
   ·受热密度函数的建立第24-28页
     ·滑移面变形热源作用下的温度分布第25-27页
     ·前刀面摩擦热源作用下的温度分布第27-28页
     ·任意点温度的计算第28页
   ·铣刀片前刀面受热密度函数第28-29页
     ·平刀片的前刀面受热密度函数第28页
     ·波形刃铣刀片的前刀面受热密度函数第28-29页
     ·其他槽型铣刀片的前刀面受热密度函数第29页
   ·本章小结第29-30页
第3章 铣刀片温度场的模糊综合评判第30-38页
   ·模糊数学及模糊综合评判概述第30页
   ·铣刀片温度场模糊综合评判模型的建立第30-33页
     ·建立因素集、评价集和备选集第31页
     ·模糊综合评判模型的建立第31-33页
     ·模糊综合评判失效及其解决模型第33页
   ·应用实例第33-37页
     ·对平前刀面铣刀片温度场的评判第34-35页
     ·对波形刃铣刀片温度场的评判第35-37页
     ·评判结果分析第37页
   ·本章小结第37-38页
第4章 基于遗传算法的三维复杂槽型重构的研究第38-51页
   ·槽型重构算法的设计过程第38-41页
     ·算法描述第38-40页
     ·重构算法的运算过程第40-41页
   ·槽型重构算法的基本实现技术第41-47页
     ·编码方法第41-43页
     ·适应度函数第43-44页
     ·选择算子第44页
     ·交叉算子第44-45页
     ·变异算子第45-47页
     ·遗传算法的运行参数第47页
   ·算法的收敛性分析第47-48页
   ·基于离散点的曲面拟合第48页
   ·实例分析第48-49页
     ·对平刀片的重构第48-49页
     ·对波形刃铣刀片的重构第49页
   ·本章小结第49-51页
第5章 三维复杂槽型铣刀片虚拟设计系统的构建第51-59页
   ·槽型曲面的绘制第51-56页
     ·OpenGL图形库技术概述第51页
     ·OpenGL初始化第51-53页
     ·定义光照和材质第53-54页
     ·计算法线矢量第54-55页
     ·各种模型变换的实现第55页
     ·绘制槽型曲面第55-56页
   ·用户界面的定制及界面编程关键技术第56-58页
     ·虚拟设计系统界面功能简介第56页
     ·系统界面实现步骤第56-57页
     ·OpenGL与Visual C++编程第57-58页
     ·模糊综合评判与槽型重构的编程实现第58页
   ·本章小结第58-59页
第6章 铣削过程的最优化研究第59-68页
   ·概述第59-60页
   ·铣刀片的磨损与破损第60-63页
     ·复杂槽型铣刀片的刀具磨损形态及其分析第60-61页
     ·扩散磨损第61页
     ·粘结破损第61-62页
     ·刀刃破裂第62页
     ·热疲劳与冲击疲劳第62-63页
   ·铣削工艺参数优化第63-67页
     ·生产率目标函数第63-64页
     ·刀具寿命目标函数第64页
     ·约束条件及其函数第64-65页
     ·工艺参数优化实例分析第65-67页
   ·本章小结第67-68页
结  论第68-69页
参考文献第69-73页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第73-74页
致  谢第74页

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