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数控铣床加工精度检测与误差补偿模型构建

发布时间:2021-07-23 21:13
  随着机床结构的集成化和自动化的发展趋势,以及高精度、高效率及高质量的生产要求,机床的加工精度受到了广泛关注。本文根据实际需求,分析了数控铣床加工精度检测的测量原理及完成数据缓存的两个主要过程,两级数据缓存采集能够充分利用计算机的计算、存储、管理和传输等功能使数据实时采集更加精确、经济和高效。应用二级缓存技术、二次开发技术等,对数控铣床的加工数据进行采集、并提取理论位置与实际加工位置指令分析提高加工精度的方法,构建误差补偿模型,具体内容包括:(1)根据实际需求和研究目的,制定数据采集的总体结构,并绘制流程图;(2)利用OpenStack与Redis将机床数据通过通信模块上传至云端实现数据的共享与检测;(3)利用UG/Open Grip二次开发工具对初始位置,刀具的各项参数进行设置,自动加载数控程序构建误差模型,对于刀具磨损给于一定的刀补。应用数据缓存技术可以简化加工过程中数据的丢失,为加工精度的分析提供一定的数据支撑,误差补偿模型的构建对数控系统G代码的编写给予理论支持,极大的降低零件加工出现的次品,缩短加工的时间,保障产品的质量,提高产品的加工精度。 

【文章来源】:西京学院陕西省

【文章页数】:69 页

【学位级别】:硕士

【图文】:

数控铣床加工精度检测与误差补偿模型构建


加工精度检测平台框架图

光栅传感器,内部结构,铣床,图数


光栅传感器内部结构图

结构图,数据采集,编码系统,结构图


数据采集编码系统结构图

【参考文献】:
期刊论文
[1]三轴数控机床加工精度可靠性及灵敏度分析[J]. 郑财,黄贤振,胡明伟.  制造技术与机床. 2017(01)
[2]绝对式光栅尺的机械结构设计[J]. 杨帆.  机电产品开发与创新. 2015(05)
[3]CMM测量同轴度测量策略探讨及误差分析[J]. 吴军,程银宝,徐磊.  计量与测试技术. 2015(04)
[4]基于最小区域平面度评定的三维曲面构建[J]. 王傲胜,杨光.  制造技术与机床. 2014(06)
[5]基于光栅传感的模型测量系统应用研究[J]. 陈旭光,张强勇,段抗,刘德军,张宁.  岩土力学. 2012(05)
[6]数控系统伺服参数对跟随误差影响的研究[J]. 王建明,李萍奎,马术文,江磊.  机械设计与制造. 2011(11)
[7]基于MATLAB的导轨直线度数据处理以及界面设计[J]. 田晓,佘航,方立德.  河北大学学报(自然科学版). 2011(01)
[8]平面度误差的测量及数据处理的教学体会[J]. 武文革,成云平,庞学慧.  机械管理开发. 2009(04)
[9]五轴数控机床转动轴误差元素的球杆仪检测方法[J]. 张大卫,商鹏,田延岭,贺琼义.  中国机械工程. 2008(22)
[10]大型数控机床精度检测的探讨[J]. 喻允风,颜松华,颜柏华.  机械研究与应用. 2008(04)

博士论文
[1]形位误差的逼近原理及算法研究[D]. 何改云.天津大学 2006

硕士论文
[1]基于位姿求解和误差分析的数控机床运动链设计与优化方法[D]. 孙彦强.浙江大学 2017
[2]数控机床伺服进给系统的参数辨识及其优化[D]. 郭永才.华中科技大学 2016
[3]面向叶轮的五轴数控加工方法与UG二次开发研究[D]. 贺明.广东工业大学 2014
[4]新GPS下几何误差评定优化算法的研究[D]. 张玉.河北联合大学 2014
[5]基于多探头扫描法的直线度测量方法研究[D]. 杨娇娇.上海交通大学 2013
[6]数控机床伺服特性对机床精度的影响研究[D]. 王建明.西南交通大学 2011
[7]阵列基座平面度测量系统关键技术研究[D]. 方文雅.大连海事大学 2010
[8]六项形位误差评定数学模型的研究[D]. 蔡婧.东北大学 2009



本文编号:3300049

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