本文摘要:
為了提高五軸加工中心和五軸鉆攻中心輪廓誤差的計算精度,筆者以五軸加工中心為例,提出了一種基于Simulink五軸數(shù)控系統(tǒng)數(shù)字孿生模型的輪廓誤差計算和預測方法;搭建了AC五軸數(shù)控系統(tǒng)的數(shù)字孿生模型,對五軸數(shù)控機床輪廓誤差進行了計算和預測;最后,在五軸加工中心上進行仿真和實驗驗證。1)以標準S試件作為研究對象,利用霍斯豪夫距離計算輪廓誤差的方法,不需要進行雅克比矩陣變換,計算效率提高了25%左右,使五軸加工中心平均輪廓誤差精度提高了37%左右;2)將刀位信息轉換成點云曲面,計算了各個刀觸點軌跡誤差,計算誤差控制在±0.6μm以內,彌補了現(xiàn)有方法以單條刀位軌跡計算輪廓誤差的缺陷;同時,理論和實際輪廓誤差在3μm之內,說明該方法的準確性。由于存在五軸刀位軌跡和刀軸矢量不重合的缺陷,在后續(xù)的研究中,筆者擬將五軸數(shù)控系統(tǒng)的數(shù)字孿生建模方法應用到五軸加工中心的整體數(shù)字孿生模型上,從各軸之間的耦合作用、加工參數(shù)、進給速度和加速度對五軸輪廓誤差的影響進行探究,并進一步驗證基于SDT模型計算方法的可靠性
宇匠數(shù)控 備注:為保證文章的完整度,本文核心內容由PDF格式顯示,如未有顯示請刷新或轉換瀏覽器嘗試,手機瀏覽可能無法正常使用!
2024-11
本文以組合式六角亭模型為實例,分析工藝難點與加工可行性,指出該模型的加工難點是模型形狀不規(guī)則和整體剛性差,并通過設計新的工藝方案解決加工難點,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)控加工提供了一個典型案例,對于五軸加工中心數(shù)控加工也具有指導作用和重要… [了解更多]
2024-11
宇匠數(shù)控 備注:為保證文章的完整度,本文核心內容由PDF格式顯示,如未有顯示請刷新或轉換瀏覽器嘗試,手機瀏覽可能無法正常使用!本文摘要:通過對混聯(lián)五軸加工中心自適應深度學習控制方法的 研 究,可 知 此 方 法 的 創(chuàng) 新 之 處 在 于:1)建 立 了 機 床 的 運 動 學 … [了解更多]
2024-11
在機測量技術由于其成本低、檢測效率高、無需二次裝夾等優(yōu)勢被廣泛用于零件加工測量當中,使得五軸加工中心和五軸鉆攻中心,同時又兼具測量功能。在機測量系統(tǒng)的構成如圖1所示,硬件部分主要是由高精度探頭、信號接收器、機床整個本體,軟件部分由機床控制系統(tǒng)、測量軟件等組成[8]。待零件加工完成… [了解更多]
2024-11
?加工精度是影響機床性能和產(chǎn)品質量的主要難題,也是制約國家精密制造能力的重要因素。本文以五軸加工中心為對象,針對提升機床精度進行了研究。并且隨著科技的發(fā)展,精密的儀器和零件在生產(chǎn)實踐中占據(jù)的分量逐漸增加,在數(shù)控機床這種精密機器精度不斷提高的同時,必須控制內外界環(huán)境的隨機影響因素在… [了解更多]