本文摘要:
本文在現(xiàn)行五坐標(biāo)線(xiàn)性插補(bǔ)基礎(chǔ)上,提出了一種基于加工刀位的六參數(shù)線(xiàn)性插補(bǔ)方法,并分別建立了兩種插補(bǔ)方法的非線(xiàn)性誤差計(jì)算模型,以A-C雙擺頭數(shù)控機(jī)床為例進(jìn)行了實(shí)例計(jì)算,通過(guò)對(duì)葉輪葉片加工刀位文件*.CLS中的加工刀位數(shù)據(jù)進(jìn)行六參數(shù)線(xiàn)性插補(bǔ)計(jì)算,對(duì)比使用現(xiàn)行五坐標(biāo)線(xiàn)性插補(bǔ)方法,本文提出的插補(bǔ)方法可大大降低實(shí)際刀心點(diǎn)軌跡相對(duì)于理想刀心點(diǎn)軌跡的非線(xiàn)性誤差,結(jié)果表明本文提出的插補(bǔ)方法能有效減小刀心點(diǎn)軌跡的非線(xiàn)性誤差,同時(shí)具備非線(xiàn)性誤差可隨進(jìn)給速度的降低而減小的特點(diǎn)。對(duì)比現(xiàn)行插補(bǔ)方法,本文方法可使加工過(guò)程中刀心點(diǎn)軌跡更接近理想刀心點(diǎn)軌跡,能有效提高復(fù)雜曲面類(lèi)零件的加工精度與加工質(zhì)量。
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2024-11
本文以組合式六角亭模型為實(shí)例,分析工藝難點(diǎn)與加工可行性,指出該模型的加工難點(diǎn)是模型形狀不規(guī)則和整體剛性差,并通過(guò)設(shè)計(jì)新的工藝方案解決加工難點(diǎn),完成了模型整體的加工。新的加工工藝有助于提高加工效率和精度,為五軸數(shù)控加工提供了一個(gè)典型案例,對(duì)于五軸加工中心數(shù)控加工也具有指導(dǎo)作用和重要… [了解更多]
2024-11
宇匠數(shù)控 備注:為保證文章的完整度,本文核心內(nèi)容由PDF格式顯示,如未有顯示請(qǐng)刷新或轉(zhuǎn)換瀏覽器嘗試,手機(jī)瀏覽可能無(wú)法正常使用!本文摘要:通過(guò)對(duì)混聯(lián)五軸加工中心自適應(yīng)深度學(xué)習(xí)控制方法的 研 究,可 知 此 方 法 的 創(chuàng) 新 之 處 在 于:1)建 立 了 機(jī) 床 的 運(yùn) 動(dòng) 學(xué) … [了解更多]
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宇匠數(shù)控 備注:為保證文章的完整度,本文核心內(nèi)容由PDF格式顯示,如未有顯示請(qǐng)刷新或轉(zhuǎn)換瀏覽器嘗試,手機(jī)瀏覽可能無(wú)法正常使用!本文摘要:1)本文建立了基于轉(zhuǎn)角向量和雙弦弓高的局部能量光順?biāo)惴ǎ摲椒ㄒ缘缎狞c(diǎn)光順前后最大許用偏移量作為約束,通過(guò)計(jì)算拐角處微小線(xiàn)段局部能量最優(yōu)解,可使… [了解更多]
2024-11
在機(jī)測(cè)量技術(shù)由于其成本低、檢測(cè)效率高、無(wú)需二次裝夾等優(yōu)勢(shì)被廣泛用于零件加工測(cè)量當(dāng)中,使得五軸加工中心和五軸鉆攻中心,同時(shí)又兼具測(cè)量功能。在機(jī)測(cè)量系統(tǒng)的構(gòu)成如圖1所示,硬件部分主要是由高精度探頭、信號(hào)接收器、機(jī)床整個(gè)本體,軟件部分由機(jī)床控制系統(tǒng)、測(cè)量軟件等組成[8]。待零件加工完成… [了解更多]