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基于西门子802S/C平台具有滚齿功能复合加工机床的研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第1-3页 | ABSTRACT | 第3-8页 | 第一章 绪论 | 第8-14页 | ·数控系统发展历史 | 第8页 | ·数控系统现状和趋势 | 第8-12页 | ·发展现状 | 第8-9页 | ·数控机床发展趋势 | 第9-12页 | ·本课题的提出及意义 | 第12页 | ·本论文主要研究内容 | 第12-14页 | 第二章 齿轮加工的基本原理及应用 | 第14-24页 | ·渐开线的形成原理 | 第14页 | ·斜齿轮齿廓曲面的形成原理 | 第14-16页 | ·渐开线齿廓的计算 | 第16-17页 | ·滚齿加工原理 | 第17-19页 | ·运动分析 | 第17-18页 | ·展成运动 | 第18-19页 | ·滚齿加工工艺的应用领域 | 第19-20页 | ·数控滚齿机与普通滚齿机的区别 | 第20-21页 | ·切削用量的选择 | 第21-24页 | 第三章 具有滚齿功能数控复合机床运动分析和控制 | 第24-41页 | ·概述 | 第24-25页 | ·主轴定位 | 第24-25页 | ·坐标系统定位 | 第25页 | ·其它复杂运动控制 | 第25页 | ·电子分齿传动链 | 第25-27页 | ·电子分齿传动比 | 第26页 | ·电子分齿传动比实现方案 | 第26-27页 | ·电子差动传动链 | 第27-28页 | ·工件范成运动和附加转动的合成 | 第27-28页 | ·电子差动合成 | 第28页 | ·机床基本运动的执行信息 | 第28-30页 | ·齿轮加工参数自动编程的设计 | 第30-31页 | ·步进电机加减速定位控制原理 | 第31-35页 | ·控制原理 | 第31-32页 | ·利用PLC高速计数器实现点位控制 | 第32-35页 | ·数控进给伺服系统 | 第35-37页 | ·数控进给伺服系统的功能 | 第35页 | ·数控进给伺服系统的类型 | 第35-37页 | ·数控系统进给伺服驱动装置 | 第37页 | ·数控滚齿多功能机床的销隙和丝杠螺距误差补偿 | 第37页 | ·数控系统的干扰源及抗干扰技术 | 第37-38页 | ·系统外部干扰源 | 第38页 | ·系统内部干扰源 | 第38页 | ·系统的抗干扰措施 | 第38-41页 | ·抗干扰的优质电源 | 第38页 | ·数控系统本身所产生干扰的抑制 | 第38页 | ·硬件抗干扰措施 | 第38-40页 | ·软件抗干扰措施 | 第40-41页 | 第四章 数控滚齿多功能复合机床的总体设计 | 第41-49页 | ·西门子(SINUMERIK)802S/C系统选择 | 第41-43页 | ·西门子802S/C性能 | 第41-42页 | ·华中系统改造的方法 | 第42-43页 | ·两门子802S/C系统扩展的意义及关键技术 | 第43页 | ·机床的基本结构及配置 | 第43-44页 | ·机床其它功能配置 | 第44页 | ·硬件结构体系设计 | 第44-47页 | ·802S系统与脉冲伺服控制板的连接 | 第44-45页 | ·控制原理 | 第45页 | ·地址分配 | 第45-46页 | ·具有滚齿功能的数控复合机床控制系统要求 | 第46页 | ·具有滚齿功能的数控复合机床系统各主要组成部分的作用 | 第46-47页 | ·机床主要技术参数 | 第47-49页 | 第五章 数控滚齿多功能复合机床的软硬件配置 | 第49-65页 | ·数控滚齿多功能复合机床的硬件结构 | 第49-51页 | ·系统硬件结构体系 | 第49-50页 | ·两门子802S/C系统与功能扩展模块接口 | 第50-51页 | ·数控系统软件PLC程序设计 | 第51-52页 | ·西门子802S/C通讯设置和PLC程序传输工作原理 | 第52-53页 | ·西门子802S/C通讯参数设置 | 第52-53页 | ·西门子802S/C的PLC程序传输工作原理 | 第53页 | ·滚齿多功能复合机床数控系统与计算机通信协议 | 第53-58页 | ·概述 | 第53-54页 | ·指令格式定义 | 第54-55页 | ·接收指令 | 第55-56页 | ·指令中使用的ASCII码 | 第56页 | ·PLC程序执行过程 | 第56-57页 | ·PLC寄存器地址分配 | 第57-58页 | ·自由口协议实现计算机与802S/C的PLC通信程序 | 第58-65页 | 第六章 结束语 | 第65-66页 | 附录 | 第66-69页 | 参考文献 | 第69-72页 | 致谢词 | 第72页 |
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