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公开(公告)号:CN119885607A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411944051.X
申请日:2024-12-27
Applicant: 吉林大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F119/06 , G06F119/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明适用于机床结合装配技术领域,提供了一种微观接触下结合面静摩擦系数计算方法,包括以下步骤:获取结合部表面特征参数;基于分形理论和弹性理论,构建基体额外变形和微凸体法向变形方程,通过微观受力分析,建立单微凸体的变形几何参数;考虑微凸体的三个变形阶段,得到结合面接触面积和接触载荷;采用修正的岛屿分布函数对不同变形阶段的结合面真实接触面积和接触载荷进行积分,得到结合面的真实接触面积和接触载荷;考虑静摩擦系数受接触表面特征的影响,建立结合部表面静摩擦系数模型。本发明从微观接触角度建立了表面静摩擦系数模型,同时考虑了微凸体与基体的相互作用以及材料的弹性、弹塑性和完全塑性变形三个阶段。
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公开(公告)号:CN119781371A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411943661.8
申请日:2024-12-27
Applicant: 吉林大学
IPC: G05B19/404
Abstract: 本发明适用于机床精度设计技术领域,提供了一种五轴数控机床整机空间误差敏感度分析方法,包括以下步骤:基于多体系统理论,将数控机床抽象为多体系统,用拓扑结构图以及低序体阵列表描述机床的结构和各个体之间的关联关系,分析数控机床的几何误差,建立广义坐标系,用相邻体间的特征矩阵表示位置关系,用齐次变换矩阵表示多体系统间的相互关系,建立机床的空间误差模型;结合机床的空间误差模型,提出改进的Sobol全局敏感度分析方法,求解一阶敏感系数和全局敏感系数,分析数控机床关键性的几何误差。本发明通过建立数控机床的空间误差模型和改进的Sobol全局误差敏感度分析模型,提出新的数控机床设计和改进理念,解决了数控机床加工精度的问题。
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