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基于Creo Parametric TOOLKIT的数控代码自动生成系统研究

发布时间:2022-10-21 13:10
  随着“一带一路”战略规划与“中国制造2025”计划的全面推进,实现轨道车辆产业生产的“数字化、信息化、智能化”将成为必然趋势。针对数控加工动车组车体准备周期长等问题,开发智能化代码信息自动生成系统。基于模型定义,对待加工部件进行特征识别与数字化处理;基于自动测量与补偿技术,测量点自动生成并存储;利用存储的参数信息,经代码自动生成器生成机床可识别的加工代码指令。本论文主要研究工作如下:首先,确定开发设计思想,搭建开发系统整体框架,构建体系中特征识别与提取、数据存储以及代码自动生成三大模块,以模块化形式分析整个开发系统。分析讨论特征分类与识别、模型装配与参数化驱动、模板技术等相关理论,确保系统开发的理论与技术支持。其次,为解决数据获取与存储问题,研究坐标系正逆变换理论,基于侧墙与底架制造特征分类及其造型方法分析,利用Creo Parametric TOOLKIT中所提供的底层访问函数,采用B-Rep表达法的结构模式编写特征识别与提取的遍历流程与信息获取流程,在Visual Studio 2012开发环境基础之上,开发并实现特征识别与提取模块的功能。设计SQLite数据库存储体系,编写模型、... 

【文章页数】:95 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
    1.1 课题研究背景及意义
    1.2 课题发展研究现状
        1.2.1 CAD/CAM二次开发技术研究现状
        1.2.2 CAD/CAM开发技术应用研究现状
    1.3 本课题研究内容
        1.3.1 基于Creo/TOOLKIT的特征识别与参数提取
        1.3.2 基于自动测量补偿技术的代码自动生成与数据库设计
    1.4 论文内容与结构安排
第二章 开发系统框架及要点概述
    2.1 开发系统体系
        2.1.1 开发系统基本思想
        2.1.2 开发系统体系框架
    2.2 Creo3.0软件开发方式
    2.3 特征分类与识别
    2.4 参数化驱动
    2.5 模板技术
    本章小结
第三章 基于Creo/TOOLKIT的特征识别与参数提取
    3.1 坐标系变换
        3.1.1 矢量的平移与旋转
        3.1.2 坐标系转换参数求解
    3.2 模型对象制造特征分类
        3.2.1 侧墙部件特征分类
        3.2.2 底架部件特征分类
    3.3 特征识别与信息提取
        3.3.1 特征识别与信息提取原理
        3.3.2 普通制造特征信息提取
        3.3.3 滑槽特殊特征信息提取
    本章小结
第四章 数据的存储与返显应用
    4.1 数据的存储
        4.1.1 数据库应用介绍
        4.1.2 数据库存储设计
    4.2 基于数据的特征返显
        4.2.1 返显功能原理
        4.2.2 返显功能实现
    本章小结
第五章 自动测量补偿技术与代码自动生成
    5.1 自动测量与补偿技术
        5.1.1 测量与补偿技术原理
        5.1.2 自动测量与补偿技术的应用
    5.2 NC代码自动生成技术
        5.2.1 自动生成原理
        5.2.2 自动生成引擎
    5.3 刀具轨迹优化
        5.3.1 加工切削路径
        5.3.2 空行程走刀路径
    本章小结
第六章 开发系统运行实现
    6.1 菜单说明
    6.2 设计系统应用实现
    本章小结
结论与展望
参考文献
攻读硕士期间发表的学术论文
致谢


【参考文献】:
期刊论文
[1]以创新为第一动力 以智能制造为主攻方向 扎实推进制造强国战略[J]. 周济.  中国工业和信息化. 2018(09)
[2]“一带一路”背景下我国高铁“走出去”的机遇与挑战[J]. 栾申洲.  郑州航空工业管理学院学报. 2017(05)
[3]基于Creo的铝合金车体参数化设计系统[J]. 宫洪磊,郭玉亮,李颖,张恒智,张绍东.  制造业自动化. 2017(01)
[4]Creo二次开发及其在车体型材设计中的应用[J]. 宫洪磊,张绍东,郭玉亮,王志海.  智能制造. 2016(08)
[5]基于Creo二次开发的侧墙零件参数化设计应用[J]. 宫洪磊,张绍东,郭玉亮,母印亨,朱东伟.  中国新技术新产品. 2016(14)
[6]基于Pro/Toolkit的Creo 2.0二次开发过程研究[J]. 程相文,邢树雪.  机械工程与自动化. 2015(05)
[7]智能制造——“中国制造2025”的主攻方向[J]. 周济.  中国机械工程. 2015(17)
[8]中国制造2025 迈向制造强国之路[J]. 苗圩.  国防科技工业. 2015(06)
[9]智能制造:全球趋势与中国战略[J]. 吕铁,韩娜.  人民论坛·学术前沿. 2015(11)
[10]VERICUT仿真技术在转向架制造领域的应用及二次开发[J]. 刘艳霞,王楠.  新技术新工艺. 2014(11)

硕士论文
[1]核电设备支撑架设计与仿真系统研究[D]. 冉伟亮.长安大学 2017
[2]基于特征的产品设计系统关键技术研究[D]. 王娜.哈尔滨工程大学 2017
[3]基于Creo平台的汽车典型零部件低碳设计集成系统关键技术研究[D]. 蒋诗新.合肥工业大学 2017
[4]航天产品三维标注系统开发[D]. 徐延庭.哈尔滨工业大学 2016
[5]基于模板的软件构建自动化技术的研究[D]. 谌志涛.南昌大学 2015
[6]基于产品平台的动车组车体快速设计系统的研究与应用[D]. 杨勇.大连交通大学 2013
[7]编译型模板引擎设计与实现[D]. 陈开宇.电子科技大学 2012
[8]动车组车体快速设计系统模型库的设计与开发[D]. 于义春.大连交通大学 2012
[9]面向三维模型基于特征的数控代码自动生成系统研究[D]. 陈哲.华中科技大学 2012
[10]制造特征提取与智能工艺决策技术研究[D]. 孔锐.山东科技大学 2011



本文编号:3695710

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