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相似文献
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1.
基于激光干涉仪的数控机床运动误差识别与补偿   总被引:10,自引:0,他引:10  
提出了数控机床运动误差的软件补偿方法。采用刚体运动假设和齐次坐标变换建立了多轴机床空间运动误差的通用模型。该模型把刀具相对于工件的空间误差表示为机床各结构件之间运动误差的位置函数。给出了全部运动误差参数的激光干扰仪识别方法,提出了一种新的roll误差测量措施,在立式加工中心上进行了运动误差的补偿实验,结果证明所提出的运动误差软件联动补偿效果显著。  相似文献   

2.
数控机床螺距误差自动补偿技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
基于华中数控系统 ,提出一种简单、快速的对数控机床进行定位精度评估和螺距误差自动补偿的技术。使用步距规 ,可以在半小时内实现对三坐标数控机床的位置精度评价和精度升级 ,并使用激光干涉仪对机床升级前后的位置精度进行了验证。  相似文献   

3.
数控机床误差检测及其误差补偿技术研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
使用Renishaw激光干涉仪和高精度位移传感器实现了机床线性定位误差和主轴热误差的测量。通过补偿机床螺距和丝杠间隙误差,实现了机床线性定位误差的补偿。同时,使用PMAC控制卡对数控系统的G代码指令进行了实时修改,实现了机床主轴热误差的实时补偿。分析补偿后的机床,发现机床的加工精度得到了很大提高,表明该补偿效果明显。  相似文献   

4.
数控机床误差补偿技术通过设计和制造途径消除或减少数控机床可能的误差源,是提高数控机床加工精度的有效途径。其内容包括误差检测、误差建模和误差补偿。数控机床误差补偿效果好坏在很大程度上取决于误差综合数学模型建立的准确性。而误差元素模型是误差综合数学模型的基础。所以,误差补偿的首要任务是对数控机床误差元素进行准确检测。文中介绍了利用激光干涉仪检测和辨识数控机床几何误差的方法,建立了基于激光干涉仪的数控机床几何误差元素模型。  相似文献   

5.
目前许多数控机床厂为了提高数控机床的位置精度及降低成本,采用机床数控系统中螺距补偿功能来消除其定位误差。螺距补偿是激光干涉仪通过机床运动部件在被测量轴每1个目标位置上测得的位置误差值,并通过补偿软件计算出位置误差补偿值,然后利用相同的RS232通讯电缆传送给数控系统,实现自动补偿。它比通常的补偿方法节省大量的时间,并且避免了由于手工计算和手动键入补偿值而引起的人为误差,同时可以最大限度地选用被测量轴上的补偿点,使之达到提高数控机床位置精度的目的。  相似文献   

6.
<正>1引言激光具有高强度、高度方向性、频率稳定、高度单色性等优点。激光干涉仪作为精密测量的手段得到广泛应用,在精密机床精度检测方面,可检测数控机床定位精度、重复定位精度、微量位移精度等。激光干涉仪可配合各种折射镜、反射镜等作线性位置、角度、直线度、平行度和垂直度等测量工作,并可作  相似文献   

7.
数控机床误差补偿技术及热误差补偿技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
热变形误差是影响机床定位精度的重要因素之一,文章在分析我体系统基本变换的基础上,建立了计及几何误差,载荷误差和热变形误差的机床不空间综合误差计算模型。对XHFA2420加工中心的丝杠和滑枕系统的热变形误差进行了和补偿,实验结果表明热误差补偿量达65%以上。  相似文献   

8.
建立了HP5528A双频激光干涉仪的动态误差模型,根据模型可补偿动态误差,使HP5528A双频激光干涉仪可用于测量高速运动物体的位移。  相似文献   

9.
误差补偿已成为提高数控机床精度的重要途径之一.机床误差补偿效果好坏取决于误差元素模型.所以,误差补偿的首要任务是要精确和有效地辨识各误差元素并建立误差模型.介绍利用激光干涉仪对机床误差检测和识别的方法,建立了基于该方法的几何误差模型.  相似文献   

10.
数控机床螺距误差补偿技术研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
数控机床精度的日益提高要求我们必须定期进行螺距误差补偿。对数控机床螺距误差补偿、反向间隙补偿原理进行了深入研究,提出了一种利用激光干涉仪进行测量和数控系统进行补偿的方法,并进行了实际加工验证,补偿之后工件加工误差明显减小,证明了所提出的补偿技术的实用性、有效性。  相似文献   

11.
多轴数控机床几何误差的软件补偿技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
论述了在“华中I型”数控系统中开发的数控机床几何误差的软件补偿技术。分析了各轴的误差元通过运动链传播的建摸问题和其对切削刀具在机床工作空间中的姿态误差的影响;建立了机床结构的每个误差元和切削刀具相对工件位置误差相联系的通用数学模型;采用激光干涉仪直接测量的方法来获取误差模型中各个误差元参数,提出了一种测量机床运动部件滚摆角的新方法;测量点的误差参数被存储在计算机内,在测量点之间采用线性插值来获得补偿点的误差参数。数控系统每8ms中断一次,读取与补偿点相关的位移和转动误差参数以及刀具的参数,利用误差模型计算刀具相对工件的误差在各个运动轴上的误差分量,该误差分量被数控系统叠加到各运动轴的指令位移上,使各个运动轴产生附加的运动,从而实现数控机床几何误差的软件补偿。对比试验表明该补偿技术能使数控机床的几何误差减小70%。  相似文献   

12.
数控机床空间误差球杆仪识别和补偿   总被引:14,自引:0,他引:14  
提出了多轴机床空间误差的球杆仪识别方法和补偿技术。建立了机床刀尖相对工件的空间误差的误差参数模型;给出了在机床工作空间中三个互相垂直的平面内,用球杆仪测量圆周运动的半径误差结合机床的空间误差模型识别定位、直线度、角度、垂直度和反向间隙等误差参数的方法。补偿试验结果证明该误差识别与补偿方法省时有效。  相似文献   

13.
One of the important trends in precision machining is the development of real-time error compensation technique. The error compensation for multi-axis CNC machine tools is very difficult and attractive. The modeling for the geometric error of five-axis CNC machine tools based on multi-body systems is proposed. And the key technique of the compensation-identifying geometric error parameters-is developed. The simulation of cutting workpiece to verify the modeling based on the multi-body systems is also considered.  相似文献   

14.
0 INTRODUCTIONThe magnitude Of feed rate detendnes machining efficiency. Genelally constant feed rate machininggenerates relatively better surface qUality than non--constant feed rate cases. In addition, the acute variationof feed rate leads to severe wear of cutter and machine. Therefore, considering these aSPeCtS, it isnecesseq to maintain high, stable and conStant surface feed rate(namely the feed rate of cutter on themachining POsition against workpiece surfaCe) as far as POssibl…  相似文献   

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