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1)  Digital machine simulation
数控机床仿真
2)  CNC machine tool simulation model
数控机床仿真模型
1.
Taking the development of mouse outer shell parts as an example,we research the construction and simulation process of CNC machine tool simulation model in UG/ISV and then do numerical model,assembly,motion simulation and manufacture simulation of CNC machine tool simulation model.
以教学过程中典型零件鼠标外壳模型为例,研究了UG/ISV下数控机床仿真模型的构建与仿真过程,包括数字模型与装配、运动仿真以及在仿真模型的加工仿真,研究表明:应用UG的各功能模块可以有效地构建数控机床的仿真模型,并对其加工进行全面的仿真,提高产品设计效率。
3)  machine simulation
机床仿真
1.
Reality of machine simulation system by multi-environmental mixed programming;
机床仿真系统的多环境混合编程的实现
2.
Through modulization analysis of machine simulation system,a methodology based on the COM(Component Object Model) is presented on adequately using existing software resources to effectively develop machine simulation system in general circumstance.
通过对机床仿真系统的模块化分析,提出了COM(Component Object Model)组件模式实现螺旋锥齿轮数控仿真系统的开发,用以在通用环境下快速地开发出高效可用的机床加工仿真系统。
4)  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。
5)  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。
6)  simulator control
仿真机控制
补充资料:数控机床科普知识
数字控制机床是用数字代码形式的信息(程序指令),控制刀具按给定的工作程序、运动速度和轨迹进行自动加工的机床,简称数控机床。

数控机床具有广泛的适应性,加工对象改变时只需要改变输入的程序指令;加工性能比一般自动机床高,可以精确加工复杂型面,因而适合于加工中小批量、改型频繁、精度要求高、形状又较复杂的工件,并能获得良好的经济效果。

随着数控技术的发展,采用数控系统的机床品种日益增多,有车床、铣床、镗床、钻床、磨床、齿轮加工机床和电火花加工机床等。此外还有能自动换刀、一次装卡进行多工序加工的加工中心、车削中心等。

1948年,美国帕森斯公司接受美国空军委托,研制飞机螺旋桨叶片轮廓样板的加工设备。由于样板形状复杂多样,精度要求高,一般加工设备难以适应,于是提出计算机控制机床的设想。1949年,该公司在美国麻省理工学院伺服机构研究室的协助下,开始数控机床研究,并于1952年试制成功第一台由大型立式仿形铣床改装而成的三坐标数控铣床,不久即开始正式生产。

当时的数控装置采用电子管元件,体积庞大,价格昂贵,只在航空工业等少数有特殊需要的部门用来加工复杂型面零件;1959年,制成了晶体管元件和印刷电路板,使数控装置进入了第二代,体积缩小,成本有所下降;1960年以后,较为简单和经济的点位控制数控钻床,和直线控制数控铣床得到较快发展,使数控机床在机械制造业各部门逐步获得推广。

1965年,出现了第三代的集成电路数控装置,不仅体积小,功率消耗少,且可靠性提高,价格进一步下降,促进了数控机床品种和产量的发展。60年代末,先后出现了由一台计算机直接控制多台机床的直接数控系统(简称DNC),又称群控系统;采用小型计算机控制的计算机数控系统(简称CNC),使数控装置进入了以小型计算机化为特征的第四代。

1974年,研制成功使用微处理器和半导体存贮器的微型计算机数控装置(简称MNC),这是第五代数控系统。第五代与第三代相比,数控装置的功能扩大了一倍,而体积则缩小为原来的1/20,价格降低了3/4,可靠性也得到极大的提高。

80年代初,随着计算机软、硬件技术的发展,出现了能进行人机对话式自动编制程序的数控装置;数控装置愈趋小型化,可以直接安装在机床上;数控机床的自动化程度进一步提高,具有自动监控刀具破损和自动检测工件等功能。

数控机床主要由数控装置、伺服机构和机床主体组成。输入数控装置的程序指令记录在信息载体上,由程序读入装置接收,或由数控装置的键盘直接手动输入。
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参考词条