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在切割行业中,激光切割逐渐占据了主导地位,为行业带来了巨大的发展。激光切割是激光聚焦后的高能量作用在被切割对象上使被加工区域熔化并且控制高压辅助气体吹开熔融的材料形成切缝。随着社会的发展,各个行业趋向于开放性的发展模式,切割行业也逐渐面向自动化、网络化、智能化发展。因此,为了促进行业的发展,经过分析后本文提出了基于运动控制器的激光切割控制系统研究。其对未来激光切割的发展具有一定的积极意义。根据行业发展,本文提出了基于运动控制器的激光切割控制系统。分析了激光切割系统的构成和控制方式,对运动控制器的架构和模块功能做了相应的研究分析,完成了硬件系统的结构和功能设计。其中,该系统的核心处理器通过软硬件并行的方式对逻辑进行处理,运动控制模块的复杂算法直接通过底层的硬件执行,完成了处理的高速和高效率。对于软件的设计,按照功能需求进行划分,设计了各个模块的功能,完成对软件系统的总体设计以及良好的可视化操作。研究和实现了控制指令转化器的控制指令文件生成,包括了DXF文件结构分析、控制指令内容研究、切割参数和加工规划的设置与计算以及控制指令文件的生成输出,完成了控制指令转化器的研究和实现。对于系统综合调试,研究和实现了HLink的通信方式,完成了上位机和控制器的通信功能,并进行了系统的调试与验证。首先,对DXF文件的解析和显示,说明解析的正确性。其次,通过HLink连接测试并完成下装,其测试结果验证了Hlink和控制指令转化器的正确设计。最后,对比测试平台的实际轨迹图,其与理论轨迹的基本一致,说明了本文提出的系统设计和实现过程是可行的和正确的,完成了对切割系统的设计研究。该切割系统通过以太网的远程控制,完成上层的安全管理和监测,实现了自动化、网络化和高效率的控制。