现代数控技术系列4 现代数控原理及控制系统 第4版 作者:张吉堂,刘永姜,陆春月,周进节 出版时间:2016年版丛编项: 现代数控技术系列4内容简介 《现代数控原理及控制系统(第4版)》主要介绍机械加工领域中的有关数控原理与系统,主要内容包括机床数字控制的基本原理、机床数控系统的基本概念、数控技术的新发展动态,数控加工程序的预处理、点位控制与点位/直线切削控制、连续切削控制的各种插补算法、数控系统的刀具补偿原理以及数控机床进给速度的控制等数控技术,并介绍了机床数控系统的硬、软件结构及接口电路技术,还介绍了开放式数控系统和机器人数控技术。《现代数控原理及控制系统(第4版)》理论与实际相结合,着重于应用,突出理论的系统性、实例的代表性和技术的先进性。目录第1章 数控系统概述1.1 机床数字控制的基本原理1.1.1 数字控制的基本概念1.1.2 数控机床的组成1.1.3 数控机床加工零件的操作过程1.1.4 计算机数控系统的工作过程1.2 机床数控系统的分类1.2.1 按机床的运动轨迹分类1.2.2 按伺服系统的控制方式分类1.2.3 按数控系统功能水平分类1.3 数控系统的发展1.3.1 数控系统的发展简史1.3.2 我国数控系统的发展概况1.3.3 数控系统的发展趋势第2章 数控系统控制信号的构成2.1 数控机床的坐标系2.1.1 数控机床所使用的坐标系2.1.2 机床坐标的确定方法2.1.3 绝对坐标系与相对坐标系2.2 数控机床的原点偏置2.2.1 数控机床的各种原点2.2.2 数控机床的零点偏置2.3 数控机床指令代码2.3.1 数控代码标准2.3.2 程序段的组成2.3.3 程序段格式2.4 发展中的STEP-NC标准2.4.1 STEP-NC标准的提出2.4.2 STEP-NC与STEP标准2.4.3 STEP-NC的数据模型2.4.4 STEP-NC数控程序结构2.4.5 STEP-NC标准的发展第3章 控制信息的输入3.1 数控系统控制面板3.1.1 经济型JWK数控系统控制面板3.1.2 SIEMENS880数控系统控制面板3.2 数控加工程序的输入3.2.1 数控加工程序的输入过程3.2.2 键盘输入方式3.2.3 磁盘输入和通信输入方式3.3 数控加工程序的译码3.3.1 硬件译码过程3.3.2 软件译码过程3.3.3 基于STEP-NC数控系统的译码过程第4章 数控机床点位控制与点位/直线切削控制4.1 点位控制与点位/直线控制的一般概念4.1.1 点位控制与点位/直线控制的异同4.1.2 程序编制的增量方式与绝对值方式4.1.3 测量系统的增量方式与绝对方式4.1.4 点位控制系统与点位/直线切削控制系统的结构4.2 位置计算与比较4.2.1 位置计算与比较线路的各种方案4.2.2 消除增量方式累计误差的方法4.2.3 使用绝对值编程方式的位置计算与比较线路结构4.2.4 位置计算与比较的软件实现4.3 点位/直线切削机床的其他功能4.3.1 主轴准停功能4.3.2 自动换刀功能4.4 补偿机能4.4.1 齿隙补偿4.4.2 螺距补偿4.4.3 计算机数控系统的误差补偿第5章 数控机床的连续切削控制5.1 概述5.2 逐点比较法5.2.1 逐点比较法直线插补5.2.2 逐点比较法圆弧插补5.2.3 逐点比较法插补软件5.2.4 逐点比较法算法的改进5.3 数字积分插补法5.3.1 数字积分法直线插补5.3.2 数字积分法圆弧插补5.3.3 空间直线插补5.3.4 改进DDA插补质量的措施5.3.5 数字积分法插补软件的实现5.4 数据采样插补法5.4.1 数据采样插补法原理5.4.2 时间分割法插补原理5.4.3 扩展DDA数据采样插补法5.4.4 数据采样插补的终点判别5.5 椭圆插补方法5.5.1 椭圆插补基本原理5.5.2 椭圆插补终点判别处理5.5.3 椭圆插补精度分析5.6 高次曲线样条插补方法5.6.1 参数三次样条插补原理5.6.2 参数三次样条插补基本算法5.6.3 参数三次样条插补轮廓误差分析5.7 曲面插补5.7.1 曲面直接插补(SDI)5.7.2 基于STEP-NC数控系统的曲面插补5.7.3 高精度开放式数控系统复杂曲线曲面插补5.8 螺纹加工算法5.8.1 固定螺距的螺纹加工算法5.8.2 变动螺距的螺纹加工算法5.8.3 多螺纹加工算法第6章 数控系统的刀具补偿原理6.1 概述6.2 数控系统的刀具补偿原理6.2.1 刀具数据6.2.2 刀具长度补偿6.2.3 刀具半径补偿6.3 C刀具补偿类型及判别方法6.3.1 C刀具补偿类型的定义6.3.2 C刀具半径补偿算法的几个基本概念6.3.3 C刀具补偿转接类型的判别方法6.4 C刀具补偿的算法6.4.1 直线接直线的情况6.4.2 直线接圆弧的情况6.4.3 圆弧接直线的情况6.4.4 圆弧接圆弧的情况第7章 数控机床加减速控制原理7.1 进给速度的控制方法7.1.1 进给速度的给定7.1.2 进给速度的控制方法7.2 CNC装置的常见加减速控制方法7.2.1 前加减速控制7.2.2 后加减速控制7.2.3 S型加减速控制7.2.4 自适应加减速控制第8章 数控系统的软硬件8.1 计算机数控系统概述8.1.1 计算机数控系统概念及原理8.1.2 计算机数控系统的组成及特点8.2 机床CNC装置的组成、工作原理及特点8.2.1 机床CNC装置的组成8.2.2 机床CNC装置的工作原理8.2.3 机床CNC装置的主要功能和特点8.3 机床数控系统的硬件8.3.1 机床数控系统硬件综述8.3.2 机床数控装置硬件结构类型8.4 机床数控系统软件结构8.4.1 机床CNC系统的软件体系结构与软硬件界面8.4.2 机床CNC系统控制软件设计思想8.4.3 机床CNC系统典型的软件结构模式8.5 机床数控系统实例8.5.1 传统机床数控系统8.5.2 并联数控系统第9章 开放式数控系统9.1 开放式数控系统概述9.1.1 开放式数控系统产生的历史背景9.1.2 开放式数控系统的概念和特征9.1.3 开放式数控系统的分类9.2 开放式数控技术的发展9.2.1 美国的开放式数控系统研究计划9.2.2 欧盟的OSACA计划和日本的OSEC计划9.2.3 我国开放式数控技术的发展9.3 开放式数控系统案例9.3.1 NC嵌入PC式数控系统9.3.2 “PC+运动控制器”数控系统9.3.3 全软件型CNC数控系统第10章 工业机器人控制10.1 工业机器人概述10.1.1 工业机器人机构形式10.1.2 工业机器人的位姿描述和齐次变换10.1.3 工业机器人运动学和运动规划10.2 工业机器人控制系统及软硬件组成10.3 工业机器人控制系统的信息交互10.3.1 工业机器人人机界面10.3.2 工业机器人控制程序10.4 工业机器人控制系统接口技术10.4.1 I/O接口10.4.2 总线接口10.5 工业机器人应用及举例10.5.1 工业机器人应用10.5.2 工业机器人应用举例10.6 其他用途机器人控制10.6.1 其他用途机器人控制理论架构10.6.2 其他用途机器人控制方法介绍10.6.3 其他用途机器人控制技术的发展方向第11章 数控系统接口技术11.1 数控系统输入输出设备接口11.1.1 键盘输入接口11.1.2 显示器输出接口11.2 数控系统的I/O接口11.2.1 接口规范11.2.2 接口电路11.3 数控系统的可编程控制器11.3.1 可编程控制器工作原理11.3.2 PLC在数控系统中的应用11.4 数控系统的通信11.4.1 数字通信概述11.4.2 数控系统常用串行通信接口标准11.4.3 数控系统网络通信接口11.5 开放式数控系统接口11.5.1 概述11.5.2 SERCOS接口的特性和能力11.5.3 SERCOS接口技术11.6 数控系统总线技术11.6.1 STD总线11.6.2 PCI总线11.6.3 CAN现场总线11.6.4 Profibus现场总线11.6.5 DeviceNet总线11.6.6 ControINet总线11.6.7 Ethernet/IP总线参考文献 上一篇: 数控车削编程技术 [郎一民 主编] 2010年版 下一篇: 数控车工中级强化训练及模拟题集