摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
·数控编程技术的概述 | 第10-11页 |
·数控加工的过程 | 第11-12页 |
·后置处理技术的概述 | 第12-13页 |
·后置处理技术在国内外的发展现状 | 第12-13页 |
·论文研究的主要内容 | 第13-14页 |
·本章小结 | 第14-15页 |
第二章 VMC850F五轴联动加工中心及其运动求解 | 第15-24页 |
·五轴数控机床的机床结构分析 | 第15-17页 |
·刀具双摆动式五轴联动机床 | 第15-16页 |
·工作台双回转式五轴联动机床 | 第16页 |
·刀具和工作台分别回转式五轴联动机床 | 第16-17页 |
·VMC850F五轴联动数控加工中心机床参数 | 第17-18页 |
·VMC850F型数控机床的机床结构分析 | 第18-20页 |
·VMC850F加工中心运动学求解 | 第20-22页 |
·A、C转角的计算 | 第20-21页 |
·机床运动坐标X、Y、Z的计算 | 第21-22页 |
·整体式叶轮的MATLAB仿真 | 第22-23页 |
·本章总结 | 第23-24页 |
第三章 VMC850F中心的算法拓展 | 第24-43页 |
·增量值编程的角度值修正 | 第24-25页 |
·程序的平移及旋转 | 第25-27页 |
·非线性误差补偿的研究 | 第27-35页 |
·非线性误差产生的机理 | 第27-28页 |
·非线性误差插补轨迹方程的建立 | 第28-29页 |
·非线性误差的计算 | 第29-30页 |
·非线性误差的控制办法 | 第30-35页 |
·最大非线性误产生的位置确定 | 第30-32页 |
·非线性误差补偿的实现 | 第32-35页 |
·动态速度处理的研究 | 第35-38页 |
·刀具 3D半径分析及补偿 | 第38-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第四章 五轴机床后置处理器的编制 | 第43-71页 |
·数控编程语言APT和刀位源文件的分析 | 第43-49页 |
·数控自动编程概述 | 第43-44页 |
·编程系统的APT语言 | 第44页 |
·三维软件的刀位源文件分析 | 第44-47页 |
·CLSF刀位源文件处理 | 第47-49页 |
·后置处理软件的JAVA实现 | 第49-57页 |
·CLSF文件事件格式 | 第49-52页 |
·截取信息和传递方法 | 第52-53页 |
·机床指令格式 | 第53-54页 |
·机床运动指令 | 第54-55页 |
·辅助操作指令 | 第55页 |
·刀具管理指令 | 第55-56页 |
·固定循环指令 | 第56-57页 |
·五轴机床后处理软件主要代码展示 | 第57-60页 |
·打开文件代码 | 第57页 |
·保存文件代码 | 第57-58页 |
·刀具与主轴转速输出代码 | 第58页 |
·走直线加工代码 | 第58-59页 |
·圆弧功能代码 | 第59页 |
·计算五轴编程各值总代码 | 第59-60页 |
·五轴数控机床后置处理器的界面设计 | 第60-70页 |
·登陆界面 | 第61-62页 |
·启动界面 | 第62页 |
·主界面的窗口 | 第62-63页 |
·软件各模块的介绍 | 第63-65页 |
·机床数据模块 | 第65页 |
·刀具管理模块 | 第65-66页 |
·后置设置模块 | 第66-68页 |
·后置补偿模块 | 第68-69页 |
·后置处理模块 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第五章 分流式叶轮的数控编程与加工仿真验证 | 第71-82页 |
·分流式叶轮结构特点 | 第71-72页 |
·分流叶轮的加工工艺分析 | 第72-76页 |
·加工毛坯 | 第73页 |
·流道粗加工 | 第73-74页 |
·叶片精加工 | 第74-75页 |
·流道精加工 | 第75页 |
·后置处理 | 第75-76页 |
·五轴机床后置处理软件的实验验证 | 第76-81页 |
·非线性误差补偿功能的验证 | 第76-78页 |
·刀具 3D半径补偿功能的验证 | 第78-81页 |
·小结 | 第81-82页 |
第六章 总结与展望 | 第82-84页 |
·总结 | 第82-83页 |
·展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第88-89页 |
致谢 | 第89页 |