压铸模成形型面Bezier曲面特征识别及加工工艺自动匹配研究方法及应用
发布时间:2020-04-02 08:56
【摘要】:本文以压铸模成形型面Bezier曲面的铣削加工方法为研究对象,实现压铸模成形型面Bezier曲面在实体模型中自动识别、加工用球头铣刀直径自动匹配和主要铣削工艺参数合理配置。主要内容如下:1.基于Bezier曲面的基本性质建立Bezier曲面的识别方法,并在NX环境下进行二次开发,可直接对NX环境下实体模型进行特征识别,标记出Bezier曲面,并给出其曲线阶次、有理性等基本信息,对Bezier曲面特征的有效识别是后续工作的基础。2.研究了分区加工Bezier曲面的新工艺,研究了针对这种新工艺的可变轴铣精加工刀具直径自动匹配方法,实现自动获取Bezier曲面精加工刀具直径参数的功能。通过本方法获取精加工刀具直径参数,简单高效,有效解决了经验缺乏的技术人员在制定Bezier曲面精加工工艺时,刀具直径选取困难及不合理的问题,同时基于IPW的模拟加工对比实验证明了新方法在加工精度上要优于传统刀具直径选择及加工方法。3.利用遗传算法(GA)对极限学习机(ELM)算法进行优化,建立GA-ELM算法模型,通过铣削实验收集相关数据,训练GA-ELM算法模型,实现对压铸模成形型面Bezier曲面加工后表面粗糙度的预测,通过预测其表面粗糙度,可以辅助工艺人员合理配置铣削参数组合,实现主要铣削工艺参数的优化及获取。4.利用Guide函数对训练后的GA-ELM算法模型进行封装,开发了基于GA-ELM的Bezier曲面铣削表面粗糙度预测系统,该系统直观、易于操作,便于工艺技术人员使用,提高工作效率、减轻劳动强度。
【图文】:
第 1 章 绪论发了 DUCT 系统,后来 Farin 等人对 Bezier 曲线曲面也进行研究[2,3]。 Bezier 方法的研究开始于 1970 年代中期,苏步青和刘鼎元,对其基础理论做了开创性工作。而 Bezier 曲线曲面在 CAD 造国昭、汪国瑾及朱心雄等人做了大量极具意义的研究,发表了文、论著[3]。法主要利用 Bernstein 基函数和控制点来表示曲线,这将函数结合到一种简单并直观的地步,Bezier曲线曲面一经问世,受到广现强大生命力,不仅具有优良的控制作用,如端点性质、凸包要改变控制点的位置就能改变曲线的形状,同时形状的变化亦,实现局部可调整,整体可控制的特性,,易于人们接受,这些成为曲线曲面造型设计的重要工具之一。至今,Bezier 曲线、船船体设计、飞机机翼流线设计、汽车外形设计及模具成形型
要改变控制点的位置就能改变曲线的形状,同时形状的变化亦,实现局部可调整,整体可控制的特性,易于人们接受,这些成为曲线曲面造型设计的重要工具之一。至今,Bezier 曲线、船船体设计、飞机机翼流线设计、汽车外形设计及模具成形型图 1.1 模具成形型面中应用 Bezier 曲面示例 1
【学位授予单位】:贵州大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:TG241;TG54
本文编号:2611735
【图文】:
第 1 章 绪论发了 DUCT 系统,后来 Farin 等人对 Bezier 曲线曲面也进行研究[2,3]。 Bezier 方法的研究开始于 1970 年代中期,苏步青和刘鼎元,对其基础理论做了开创性工作。而 Bezier 曲线曲面在 CAD 造国昭、汪国瑾及朱心雄等人做了大量极具意义的研究,发表了文、论著[3]。法主要利用 Bernstein 基函数和控制点来表示曲线,这将函数结合到一种简单并直观的地步,Bezier曲线曲面一经问世,受到广现强大生命力,不仅具有优良的控制作用,如端点性质、凸包要改变控制点的位置就能改变曲线的形状,同时形状的变化亦,实现局部可调整,整体可控制的特性,,易于人们接受,这些成为曲线曲面造型设计的重要工具之一。至今,Bezier 曲线、船船体设计、飞机机翼流线设计、汽车外形设计及模具成形型
要改变控制点的位置就能改变曲线的形状,同时形状的变化亦,实现局部可调整,整体可控制的特性,易于人们接受,这些成为曲线曲面造型设计的重要工具之一。至今,Bezier 曲线、船船体设计、飞机机翼流线设计、汽车外形设计及模具成形型图 1.1 模具成形型面中应用 Bezier 曲面示例 1
【学位授予单位】:贵州大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:TG241;TG54
【参考文献】
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10 郝小忠;AHMED A.A.Duroobi;陈文亮;何磊;;Bezier曲面建模方法研究与实现[J];中国制造业信息化;2011年23期
本文编号:2611735
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