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基于OPC UA的机床运行状态数据可配置采集系统研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第8-16页
    1.1 论文的研究背景第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-11页
        1.2.1 机床数据采集方法研究现状第9-10页
        1.2.2 OPC UA应用研究现状第10-11页
    1.3 内外研究现状分析第11-12页
    1.4 论文的研究意义及课题来源第12-13页
        1.4.1 论文研究的目的和意义第12-13页
        1.4.2 论文研究的课题来源第13页
    1.5 论文研究的主要内容第13-16页
2 基于OPC UA的机床运行状态数据可配置采集系统架构第16-24页
    2.1 机床运行状态数据采集系统存在的问题及需求分析第16-17页
        2.1.1 机床运行状态数据采集系统存在的问题第16页
        2.1.2 机床运行状态数据采集系统需求分析第16-17页
    2.2 基于OPC UA的机床运行状态数据可配置采集系统网络结构及构建方法第17-20页
        2.2.1 系统网络结构第17-18页
        2.2.2 系统构建方法第18-20页
    2.3 基于OPC UA的机床运行状态数据可配置采集系统框架第20-22页
    2.4 基于OPC UA的机床运行状态数据可配置采集系统的关键技术和实现技术分析第22-23页
    2.5 本章小结第23-24页
3 机床运行状态数据可配置采集技术研究第24-40页
    3.1 机床运行状态信息及数据源研究第24-26页
    3.2 机床运行状态数据集成采集方法第26-31页
        3.2.1 机床运行状态数据集成采集技术方案第26-27页
        3.2.2 数控系统常用的数据采集方法第27-31页
    3.3 基于XML可配置采集方法第31-34页
    3.4 支持多任务的数据采集及传输方法第34-38页
        3.4.1 预定义传输协议第34-36页
        3.4.2 多线程处理及优先级第36-38页
    3.5 本章小结第38-40页
4 基于OPC UA的机床数据采集研究第40-56页
    4.1 OPC UA技术概述第40-45页
        4.1.1 OPC UA基础第40-42页
        4.1.2 OPC UA应用架构第42-43页
        4.1.3 基于SDK的开发方法第43-45页
    4.2 数控机床OPC UA信息模型第45-52页
        4.2.1 设备信息模型建模规则第45-48页
        4.2.2 数控机床信息模型第48-49页
        4.2.3 OPC UA协议映射方法第49-52页
    4.3 OPC UA数据服务第52-54页
    4.4 本章小结第54-56页
5 机床运行状态数据可配置采集系统的开发与应用第56-72页
    5.1 系统软件结构第56-58页
    5.2 软硬件环境第58-59页
    5.3 数据采集系统开发第59-66页
        5.3.1 插件模板及数据通信服务开发第59-64页
        5.3.2 插件管理及参数配置实现第64-65页
        5.3.3 机床OPC UA模型及数据库映射第65-66页
    5.4 OPC UA Server开发第66-68页
    5.5 测试与应用第68-71页
        5.5.1 软件测试第68-70页
        5.5.2 应用案例第70-71页
    5.6 本章小结第71-72页
6 结论与展望第72-74页
    6.1 结论第72页
    6.2 研究展望第72-74页
致谢第74-76页
参考文献第76-80页
附录第80页
    A 作者在攻读硕士学位期间参与的主要科研项目第80页
    B 作者在攻读硕士学位期间发表的论文及专利第80页
    C 作者在攻读硕士学位期间所获奖项第80页

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