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叶轮五轴联动数控加工后置处理技术的研究与应用

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第9-15页
    1.1 概述第9-10页
    1.2 整体叶轮数控加工技术的发展现状第10-11页
        1.2.1 整体叶轮数控加工现状第10页
        1.2.2 整体叶轮数控加工存在的问题第10-11页
    1.3 国内外后置处理技术的研究现状第11-13页
        1.3.1 国外后置处理技术的研究现状第12页
        1.3.2 国内后置处理技术的研究现状第12-13页
    1.4 课题研究的目的及意义第13页
    1.5 课题研究的主要内容第13-15页
2 叶轮五轴联动数控加工工艺特点分析第15-23页
    2.1 整体叶轮的分类第15页
    2.2 整体叶轮五轴数控加工工艺分析第15-18页
        2.2.1 整体叶轮几何模型特征第16-17页
        2.2.2 整体叶轮加工工艺方案第17页
        2.2.3 整体叶轮刀位轨迹规划第17-18页
    2.3 影响叶轮加工质量及加工精度的因素第18-20页
        2.3.1 影响叶轮加工质量的因素第18-19页
        2.3.2 影响叶轮加工精度的因素第19-20页
    2.4 整体叶轮五轴数控加工工艺研究第20-22页
        2.4.1 整体叶轮数控加工刀具第20-21页
        2.4.2 整体叶轮的精加工工艺方案第21页
        2.4.3 刀轴矢量的控制方式第21-22页
    2.5 本章小结第22-23页
3 整体叶轮前置处理研究第23-35页
    3.1 整体叶轮五轴数控加工的关键技术第23-29页
        3.1.1 整体叶轮五轴数控加工的难点第23页
        3.1.2 整体叶轮五轴数控加工的关键技术第23-29页
    3.2 CATIA/APT文件分析第29-31页
    3.3 整体叶轮APT特点分析第31-34页
        3.3.1 整体叶轮APT文件第31-33页
        3.3.2 整体叶轮APT特点分析第33-34页
    3.4 本章小结第34-35页
4 五轴联动数控机床后置处理算法研究第35-43页
    4.1 五轴数控机床结构形式第35-36页
    4.2 后置处理算法第36-40页
        4.2.1 机床坐标系统及其相互转换第36-38页
        4.2.2 五轴数控机床后置处理算法第38-40页
    4.3 五轴数控加工进给速度的控制第40-41页
    4.4 本章小结第41-43页
5 整体叶轮专用后置处理器的开发第43-61页
    5.1 后置处理开发概述第43-44页
        5.1.1 后置处理的任务和流程第43-44页
        5.1.2 基于IMSpost后置处理技术第44页
    5.2 HEIDENHAIN iTNC530系统特殊指令第44-47页
    5.3 整体叶轮专用后置处理器的开发第47-60页
        5.3.1 专用后置处理器基本结构第47-50页
        5.3.2 宏命令编制第50-55页
        5.3.3 整体叶轮NC程序的优化实现第55-60页
    5.4 本章小结第60-61页
6 整体叶轮仿真与实际加工第61-69页
    6.1 概述第61-62页
    6.2 仿真加工第62-66页
        6.2.1 加工环境的构建第62-65页
        6.2.2 整体叶轮的仿真加工第65-66页
    6.3 实际加工第66-67页
    6.4 本章小结第67-69页
7 总结与展望第69-71页
    7.1 本课题研究工作总结第69-70页
    7.2 展望第70-71页
参考文献第71-75页
附录:硕士研究生期间发表的论文第75-77页
致谢第77页

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