数控机床误差实时补偿技术 高清可编辑文字版作者:杨建国,范开国,杜正春 著出版时间:2013内容简介 《数控机床误差实时补偿技术》主要介绍数控机床的误差概念及误差形成机理、误差综合数学模型的建立方法和理论、误差检测和误差元素建模技术、误差实时补偿控制及其系统等内容,并在理论方法基础上,给出了误差实时补偿应用实例。《数控机床误差实时补偿技术》可作为机械制造专业研究生的教材或教学参考书,也可供从事精密加工、精密测量,以及数控机床设计、制造及使用的人员阅读。目录第1章 绪论1.1 数控机床误差补偿研究的意义1.2 数控机床误差补偿的基本概念、特性及步骤1.2.1 数控机床误差补偿的基本概念及特性1.2.2 数控机床误差补偿的步骤1.3 数控机床误差补偿技术研究的历史、现状和发展1.3.1 数控机床误差补偿技术研究的历史1.3.2 数控机床误差补偿技术研究的现状1.3.3 数控机床误差补偿技术研究的发展趋势第2章 数控机床误差及其形成机理2.1 数控机床误差的概念及分类2.1.1 误差的概念2.1.2 误差的分类2.2 数控机床几何误差元素2.3 机床热误差及其形成机理2.3.1 机床热变形机理2.3.2 机床热源及温度场2.3.3 机床热变形分析2.4 其他误差及其形成机理2.4.1 切削力引起的误差2.4.2 刀具磨损引起的误差2.4.3 其他误差2.5 误差元素表及其应用第3章 机床误差综合数学模型3.1 齐次坐标变换3.2 机床误差综合数学模型的建立3.2.1 机床误差综合模型的建模方法3.2.2 四种结构加工中心的综合模型3.3 四种结构加工中心的统一数学模型第4章 机床误差检测技术4.1 机床几何误差检测4.1.1 激光干涉仪检测法4.1.2 机床误差的双球规检测法4.1.3 机床误差的平面光栅检测法4.2 机床温度与热误差检测4.2.1 数控机床温度与热误差(位移)检测系统4.2.2 温度测点布置技术4.3 切削力和切削力误差检测4.3.1 测力仪直接测量切削力4.3.2 通过驱动电动机电枢电流间接检测切削力4.4 其他误差的检测第5章 数控机床误差元素建模技术5.1 仅与机床位置坐标有关的几何误差元素建模5.1.1 几何误差元素建模原理5.1.2 几何误差元素建模举例5.2 仅与机床温度有关的热误差元素建模5.2.1 热误差元素建模原理5.2.2 主轴热漂移误差建模5.3 与机床位置坐标和温度都有关的复合误差元素建模5.3.1 复合误差建模原理5.3.2 机床几何与热复合误差建模举例第6章 数控机床误差实时补偿控制6.1 误差补偿方式及实施策略6.1.1 误差补偿方式6.1.2 误差补偿实施策略6.2 基于原点偏移的误差实时补偿控制系统6.2.1 误差实时补偿控制系统的硬件执行平台6.2.2 误差实时补偿控制系统的软件平台6.2.3 上位机操作、建模和分析软件6.2.4 误差实时补偿控制系统的工作过程6.3 基于CNC底层通信的误差实时补偿系统6.3.1 基于CNC底层通信的误差实时补偿功能的实现6.3.2 实时误差补偿的功能模块第7章 数控机床误差实时补偿技术应用实例7.1 车削中心热误差实时补偿7.1.1 问题描述7.1.2 机床温度场及热误差的检测与分析7.1.3 热误差模态分析7.1.4 误差建模7.1.5 实时补偿控制系统及补偿效果检验7.2 数控双主轴车床几何与热误差综合实时补偿7.2.1 数控双主轴车床运动部件结构简介及其误差元素7.2.2 误差综合数学模型7.2.3 误差元素检测和建模7.2.4 误差补偿控制及补偿效果检验7.3 加工中心几何误差与热误差综合实时补偿7.3.1 温度传感器在机床上的布置7.3.2 实时补偿器与机床数控系统的连接及其功能调试7.3.3 机床误差动态实时补偿前后对比分析参考文献 上一篇: 数控仿真软件应用丛书 CAXA 2011数控仿真技术与实例详解 高清可编辑文字版 下一篇: 数控编程疑难解答 高清可编辑文字版