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基于OE-CM算法的机床主轴热误差建模与补偿分析
作者姓名:要小鹏  殷国富  李光明
作者单位:1.西南科技大学制造过程测试技术教育部重点实验室,绵阳,621010 2.四川大学,成都,610065
基金项目:国家自然科学基金资助项目(11176027);国家重大科学仪器设备开发专项资助项目(2012YQ130226);西南科技大学博士研究基金资助项目(14zx7163)
摘    要:针对机床热误差建模过程中,误差信息不透明、数据特性不全面等不利因素,根据机床主轴热误差实验数据,分别采用GM(1,n) 模型和最小二乘支持向量机(LS-SVM)模型建立主轴热误差预测模型并进行线性叠加,然后采用预测有效度算法调整模型加权系数,建立了最优有效度复合预测模型(OE-CM)以获取最佳预测效果。在VXC-560型三轴数控机床上进行在线实验建模,实验结果表明:OE-CM具有预测精度高、鲁棒性好等特点,整体预测效果优于灰色GM(1,n)模型和LS-SVM模型,适合在复杂工况条件下对机床主轴热误差进行预测和补偿,为提高机床热误差补偿精度建立了理论模型。为了验证该预测模型的有效性,对所研究的机床主轴进行热误差在线补偿,机床主轴Z向最大误差从23.8μm减小到8μm,减幅达到66.4%,较好地提高了机床精度,具有一定的工程化推广前景。

关 键 词:数控机床  热误差建模  预测有效度  误差补偿  
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