大幅面激光振镜切割软件的研究与开发

大幅面激光振镜切割软件的研究与开发

论文摘要

激光切割技术是激光加工行业中最重要的应用技术之一,也是激光加工中应用最早、使用最多的加工方法。与其他切割加工方法相比,其具有高速、高精度和高适应性的特点,已广泛应用于制造业及科学研究等诸多领域,并具有巨大的市场前景。本文针对激光切割加工中的数控编程方法及其应用问题,对大幅面激光振镜切割相关理论和关键技术进行了系统研究与实践。针对激光切割加工中工作台及振镜系统的特点,本文研究了大幅面工件激光切割机的整体结构,同时针对大幅面Gerber文件中的加工信息的特点,研究了加工信息的结构和处理步骤,既增加了加工的范围同时又保证了激光快速、高精加工的特点。在对激光切割软件需求和功能模块分析的基础上,研究了基于振镜的激光切割软件的体系结构。对加工轨迹的分割技术进行研究,提出了栅格的设计方法,实现了加工轨迹的快速分割,同时采用线段离散方法改善了振镜加工时的畸变。针对实体边缘轮廓的提取,本文提出了基于有序边缘点处理的两阶段边缘轮廓精确提取方法,通过确定边缘点与实体的关系获取图形的有序边缘初始轮廓,然后对初始轮廓进行求交得到精确轮廓,从而得到激光加工运动轨迹。为解决激光切割加工抬刀过多的问题,本文对运动轨迹优化进行研究,提出了一种次优搜索方法,由基准点开始搜索运动轨迹链表中的最近端点,同时考虑此端点加工次数及轮廓位置关系,实现了运动轨迹优化及相关工艺要求,提高了激光切割效率。基于以上研究成果,开发了一个激光切割机大幅面振镜切割软件原形系统,验证了相应研究内容,同时在实际中得到了很好的应用。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 1 绪论
  • 1.1 课题来源
  • 1.2 激光切割技术
  • 1.3 激光切割技术的发展现状
  • 1.4 激光切割机发展趋势
  • 1.5 本论文的组织结构
  • 2 基于振镜的GERBER 文件加工信息处理的研究
  • 2.1 激光切割机整体结构及工作原理
  • 2.2 振镜扫描系统
  • 2.3 激光切割工件
  • 2.4 GERBER 文件加工信息处理的研究
  • 2.5 本章小结
  • 3 基于振镜的激光切割软件设计
  • 3.1 软件设计
  • 3.2 坐标系变换
  • 3.3 栅格模块的设计
  • 3.4 基于振镜的加工轨迹分割的研究
  • 3.5 基于阵列功能的快速分割轨迹方法
  • 3.6 基于振镜的加工畸变的矫正
  • 3.7 激光切割机软件界面
  • 3.8 本章小结
  • 4 实体边缘轮廓轨迹提取算法的研究
  • 4.1 实体边缘轮廓有序性的研究
  • 4.2 离散点获取精确轮廓
  • 4.3 精确边缘轮廓提取算法
  • 4.4 边缘轮廓提取效果测试
  • 4.5 本章小结
  • 5 激光切割加工轨迹规划算法的研究
  • 5.1 旅行商问题
  • 5.2 切割轨迹优化问题的研究
  • 5.3 轮廓位置关系问题的研究
  • 5.4 栅格遍历的研究
  • 5.5 次优路径的寻找算法
  • 5.6 加工轨迹优化及性能测试
  • 5.7 本章小结
  • 6 总结与展望
  • 6.1 全文总结
  • 6.2 研究展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 相关论文文献

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