摘要 | 第6-7页 |
abstract | 第7页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第11页 |
1.2 整体叶轮类零件数控加工的现状及发展趋势 | 第11-15页 |
1.2.1 整体叶轮加工的历程及研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 基于叶轮的数控加工编程和后置处理的现状 | 第13-14页 |
1.2.3 基于叶轮的数控加工仿真技术研究现状 | 第14-15页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第15页 |
1.4 本章小结 | 第15-16页 |
第2章 整体叶轮加工工艺规划及刀具轨迹的生成 | 第16-35页 |
2.1 整体叶轮类零件特征及加工难点 | 第16-17页 |
2.1.1 整体叶轮的分类 | 第16页 |
2.1.2 整体叶轮的加工技术要求 | 第16-17页 |
2.1.3 整体叶轮五坐标数控加工难点 | 第17页 |
2.2 整体叶轮数控加工的工艺流程 | 第17-18页 |
2.3 整体叶轮加工工艺规划 | 第18-22页 |
2.3.1 整体叶轮毛坯的选择 | 第18-19页 |
2.3.2 整体叶轮数控加工阶段的划分 | 第19页 |
2.3.3 整体叶轮数控加工刀具的选择 | 第19-21页 |
2.3.4 切削参数的确定 | 第21页 |
2.3.5 叶轮加工路线的确定 | 第21-22页 |
2.4 基于UG/CAM的整体叶轮零件刀具轨迹的生成 | 第22-34页 |
2.4.1 整体叶轮粗加工刀具轨迹规划 | 第22-27页 |
2.4.2 干涉检测与处理 | 第27-28页 |
2.4.3 整体叶轮五轴加工编程及其仿真 | 第28-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 DMU50数控机床后置处理程序开发 | 第35-55页 |
3.1 概述 | 第35页 |
3.2 刀位源文件 | 第35-37页 |
3.3 DMU50数控机床介绍 | 第37-40页 |
3.3.1 机床结构 | 第37-39页 |
3.3.2 数控系统编程指令格式 | 第39-40页 |
3.4 DMU50数控机床后置处理算法 | 第40-43页 |
3.5 基于NX/PostBuilder的后处理程序开发 | 第43-54页 |
3.5.1 后置处理的实现 | 第43-45页 |
3.5.2 UGNX/PostBuilder后处理开发流程 | 第45页 |
3.5.3 利用UG/PostBuilder构造后置处理器 | 第45-54页 |
3.6 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 基于VERICUT整体叶轮数控加工的仿真 | 第55-66页 |
4.1 概述 | 第55页 |
4.2 VERICUT软件简介 | 第55-58页 |
4.2.1 VERICUT系统简介 | 第55-56页 |
4.2.2 VERICUT各模块功能 | 第56页 |
4.2.3 VERICUT机床加工仿真过程 | 第56-58页 |
4.3 虚拟DMU50数控机床的建立 | 第58-62页 |
4.3.1 建立机床运动轴拓扑结构 | 第58页 |
4.3.2 建立机床组件模型 | 第58-59页 |
4.3.3 设定机床相关参数 | 第59-61页 |
4.3.4 创建机床刀具库 | 第61-62页 |
4.4 虚拟DMU50数控机床的仿真加工 | 第62-64页 |
4.4.1 仿真加工前的准备工作 | 第62-64页 |
4.4.2 基于VERICUT整体叶轮五轴数控加工仿真 | 第64页 |
4.4.3 叶轮仿真加工结果 | 第64页 |
4.5 本章小结 | 第64-66页 |
第5章 基于VERICUT的整体叶轮数控加工优化 | 第66-77页 |
5.1 概述 | 第66-67页 |
5.2 基于Vericut的整体叶轮加工轨迹优化 | 第67-69页 |
5.2.1 基于UG的切削参数优化 | 第67-68页 |
5.2.2 基于机床后置处理的算法修正 | 第68-69页 |
5.3 整体叶轮加工切削速度的优化 | 第69-75页 |
5.3.1 建立Vericut的切削速度优化模型 | 第69-71页 |
5.3.2 优化原理 | 第71-73页 |
5.3.3 程序优化 | 第73-74页 |
5.3.4 优化结果实验验证 | 第74-75页 |
5.4 整体叶轮五轴数控加工实验验证 | 第75页 |
5.5 本章小结 | 第75-77页 |
结论 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-84页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文及参与项目情况 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
附录A 整体叶轮粗加工的部分NC代码 | 第86-88页 |