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1)  NC simulation
数控仿真
1.
Establishment of model of NC simulation environment;
数控仿真环境模型的建立
2.
NC simulation software is applied in numerical controlled experiment,it has enhanced the unideal results and low efficiency of the experimental sector in the teaching of numerical controlled course.
在数控实验中,数控仿真软件的应用,改善了目前数控技术课程教学中实验环节效果不理想、效率较低的现象,提高了学生数控编程能力、数控机床的操作能力及系统的维护能力。
3.
NC simulation can reduce the cost of manufacturing workpieces and improve their machining quality by verifying the correction of the NC programs before practical machining.
数控仿真可以检验NC代码的正确性,防止干涉和碰撞的发生,在降低加工成本和提高加工质量中起着重要作用。
2)  numerical control simulation
数控仿真
1.
Design of injection mould and numerical control simulation manufacturing for mobile phone shell;
手机外壳注射模设计与数控仿真加工
2.
Research on enhanced Z-MAP method based cutting track in numerical control simulation;
基于改进Z-MAP方法的数控仿真切削轨迹的研究
3.
Introduces the investigation status about numerical control simulation system and the pivotal technology in geometrical simulation,mechanical simulation and image visual technology.
介绍了数控仿真系统的研究现状,仿真系统建立所必须的关键技术,如几何仿真、力学仿真和图像可视化等,并对国内外的研究状况进行了比较,指出国内在数控仿真系统开发方面的成果及存在的不足,最后提出了数控仿真系统的发展趋势。
3)  Digital machine simulation
数控机床仿真
4)  NC machining simulation
数控加工仿真
1.
The Application of 3D Animation Technology in NC Machining Simulation;
三维动画技术在数控加工仿真中的应用
2.
Design of NC Machining Simulation System and Its Application in Engineering Training;
数控加工仿真系统的设计及其在工程训练中的应用
3.
In this simulation system, the whole framework of NC machining simulation system was constructed and the system functio.
提出了数控加工仿真系统整体体系结构和系统各功能模块。
5)  NC simulation
数控加工仿真
1.
NC simulation technique occupies an important position in the process of production designing and manufacturing in modern industry field.
现代工业生产中,数控加工仿真在产品研制过程中占有重要地位,已成为CAD/CAM技术的重要组成部分。
6)  NC simulation emultion
数控模拟仿真
补充资料:基于图像空间的数控加工图形仿真
摘要 在数控加工图形仿真验证中,传统的图像空间离散方法提供的观察分析手段较少,限制了它的应用;而物体空间方法计算量大,不具有实时性。介绍一种在基本图像空间离散法的基础上对数据结构和算法作了改进的方法,一方面不会失去仿真实时性,另一方面为用户提供了更多且方便有效的分析观察手段,且具有物体空间方法的优点。
  关键词 数控 CAD/CAM NC验证 NC仿真

 


  使用计算机模拟数控加工,对NC程序的运行进行图形仿真,以此检验NC程序和加工方法的正确性,是一个非常有益的尝试。但是,仿真技术涉及大量的计算,效率低、耗时多,不能用于实际生产中。离散的方法能使计算量大大降低,在物体空间离散毛坯和刀具能获得毛坯切削后的精确表示,有利于对切削结果进行有效的观察分析,更适用于NC程序的验证[1~3];Van Hook[4~6]采用图像空间离散法实现了加工过程的动态图形仿真,他使用Zbuffer消隐思想,将实体按图像空间的像素(pixel)离散,将计算简化为视线方向上的一维布尔运算,较好地解决了实时性的问题。

  但是,传统的图像空间离散方法不能提供有效方便的观察分析手段,限制了它的应用。笔者根据Van Hook图像空间法的思想,对数据结构和算法作了改进,使得在不失去仿真实时性的前提下,为用户提供了更多、更方便有效的分析观察手段,而这些手段原本具有物体空间方法的特点。


1 Van Hook算法的基本思想

    图像空间方法使用类似图形消隐的Zbuffer思想,将工件和刀具按屏幕的像素离散为Zbuffer结构。切削过程简化为沿视线方向上的一维布尔运算。本法将实体布尔运算和图形显示过程合为一体,使图形仿真有很高的实时性。

1.1 Zbuffer方法



图1 Zbuffer方法说明


  见图1,视线方向与屏幕垂直,沿视线方向将毛坯和刀具离散,在每一个屏幕像素上,刀具和毛坯表示为一个长方体,称为Dexel结构(即Zbuffer结构)。刀具和毛坯之关系有7种,此时,刀具切削毛坯的过程就变为两套Dexel结构的比较问题,具体的运算过程用以下的算法说明:
CASE 1:只有刀具,显示刀具;break;
CASE 2:毛坯遮挡刀具,显示毛坯;break;
CASE 3:刀具切削毛坯的后部,显示毛坯;break;
CASE 4:刀具切削毛坯的内部,显示毛坯;break;
CASE 5:刀具切削毛坯的前部,显示刀具;break;
CASE 6:刀具遮挡毛坯,显示刀具;break;

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条