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【6h】

数控机床热误差实时补偿的关键技术研究及应用分析

 

目录

文摘

英文文摘

第一章 绪论

1.1 课题背景

1.2 数控机床热误差补偿技术的现状

1.2.1 降低数控机床热误差的主要方法

1.2.2 数控机床热误差补偿技术的研究现状

1.3 本文的主要研究内容

第二章 热变形模态与振动模态的相似性研究

2.1 引言

2.2 热变形模态理论分析

2.2.1 动态温度场模态分析

2.2.2 热变形模态分析

2.2.3 热误差分析

2.2.4 自然时间常数与模态矢量的意义

2.3 热变形动态响应的模态分析方法

2.4 一维模型的热模态与振动模态分析

2.4.1 一维模型热模态分析

2.4.2 一维模型振动模态分析

2.4.3 热模态与振动模态的相似性分析

2.4.4 一维系统相似性分析的仿真

2.4.5 一维系统相似性分析的实验

2.5 本章小结

第三章 机床主轴热误差建模中的温度测点优化

3.1 引言

3.2 最佳温度测点的理论分析

3.2.1 最佳温度测点的存在性分析

3.2.2 最佳温度测点的频域分析

3.3 最佳温度测点的实验分析

3.4 最佳温度测点的确定和主轴热误差建模

3.4.1 确定最佳温度测点的优化方法

3.4.2 主轴热误差模型的建立

3.5 本章小结

第四章 多维模型热误差建模中的温度测点优化

4.1 引言

4.2 多维模型最佳温度测点的存在性分析

4.2.1 温度测点优化的实质

4.2.2 温度测点优化的频域分析

4.3 多维模型的温度测点优化

4.3.1 二维平面模型温度测点优化的频域分析

4.3.2 二维平面模型温度测点优化的实验分析

4.3.3 三维立体模型温度测点优化的频域分析

4.4 本章小结

第五章 热误差检测、温度测点分组优化、建模及应用分析

5.1 引言

5.2 数控机床热误差检测及实验

5.2.1 数控机床热误差检测系统

5.2.2 数控机床热误差建模的检测过程

5.3 温度变量分组优化的理论与应用分析

5.3.1 温度变量选择问题

5.3.2 温度变量分组优化的基本思想

5.3.3 最佳温度变量组合选择的标准

5.3.4 温度变量分组优化的应用实例

5.4 热误差建模及其补偿应用分析

5.4.1 数控机床的温度变化和主轴径向热误差

5.4.2 热误差补偿后的预计加工效果

5.4.3 数控机床热误差鲁棒性建模及应用

5.5 本章小结

第六章 结论和今后的工作

6.1 结论

6.2 今后的工作

参考文献

致谢

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声明

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摘要

该文在充分了解和深入分析国内外数控机床误差补偿技术研究和应用现状的基础上,通过详细的理论分析和实验论证,针对数控机床热误差补偿中的关键技术(如温度测点优化布置和热误差鲁棒性建模等)及其应用提出了新的思路和方法,并将其应用于高精度数控车削中心,获得了良好的效果.

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