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在数值计算时,没有直接套用传统的三角测量公式,而是通过在系统标定的时候建立关系表,实际测量时利用插值法查表求得工件表面高度偏移值,从而简化了原本繁琐的标定过程。在采集卡控制部分,借助于VC 6.0开发工具,通过静态调用采集卡自身提供的32位动态链接库,实现视频图像的显示及捕获。本文提出的研究理论及设计方案切实可行,已经在数控系统上进行了验证。
随着制造加工技术的高速发展,各种类型的加工技术不断更新.其中,激光切割技术在加工领域也得到了广泛的应用. 本课题是根据光纤激光切割加工技术在金属切割领域的应用展开,小型激光切割机行业,研究了激光切割的发展现状,结合目前现有的运动控制方法,发现其在运行效率和可靠性上的局限性,从而提出优化的运动控制系统解决方案. 本课题的主要工作内容是开发出一套基于IPC运动控制器的系统解决方案,使激光切割机的运行速度和效率更高,提升系统高速性,小型激光切割机操作,稳定性和可靠性.
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随着科学技术的不断发展,激光数控切割机目前已广泛应用到航空航天,机械制造,小型激光切割机市场,船舶等各领域,并且向着切割板材厚度增大化,小型激光切割机,切割速度快速化的方向发展.但国内对激光切割机的设计与研究技术尚未成熟. 本文以大功率厚板激光切割机和三维数控激光切割机为研究对象,以ABAQUS有限元分析软件为平台,对切割机的主要移动部件进行了瞬时模态分析并对整个设备进行了动态接触分析.
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