一种基于机床定位精度测量的阿贝误差补偿方法及系统

    公开(公告)号:CN111338291B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202010264803.3

    申请日:2020-04-07

    IPC分类号: G05B19/404 G05B19/401

    摘要: 本发明公开了一种基于机床定位精度测量的阿贝误差补偿方法及系统,将测量装置激光干涉仪布置在机床上,对光调试,使得激光干涉仪处于待测量状态;录入数控系统的测量程序,使得数控系统的程序和激光干涉仪的测量参数设置一致;测量机床的定位误差,生成误差补偿参数表;测量激光干涉仪的发射光与相应传动丝杠中心轴线的距离,记录此数据为阿贝臂长;数控系统根据误差补偿参数表和阿贝误差值做叠加运算,生成补偿后的定位误差补偿值,并依据定位误差补偿值驱动伺服电机作进给运动,进行误差补偿。优点:考虑了测量过程中产生的阿贝误差,其补偿值叠加了阿贝误差作为机床的最终定位精度,大大提高了补偿精度。

    一种组合件装配精度控制方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116243652A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310277894.8

    申请日:2023-03-21

    IPC分类号: G05B19/408

    摘要: 本发明公开了一种组合件装配精度控制方法,包括以下步骤:分析组合件装配时需要控制的结构尺寸,确定重点保证尺寸的精度要求;根据重点保证尺寸的精度要求,结合重点保证尺寸的实际测量数据,获得重点保证尺寸的误差值;将重点保证尺寸的误差值写入到数控系统的补偿模块中,数控系统调用补偿模块的指令,修正用户的加工代码,完成误差补偿。该组合件装配精度控制方法,通过确定重点保证尺寸的精度要求,与实际数据进行比较,获得重点保证尺寸的误差值,并与数控系统相结合,能够实现重点保证尺寸的误差补偿,使得机床加工的零件重点尺寸得以保证,以使装配精度符合要求。

    一种机床整机热误差建模方法

    公开(公告)号:CN111666659B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202010419949.0

    申请日:2020-05-18

    摘要: 本发明公开一种机床整机热误差建模方法,包括如下步骤:对机床实施热温升实验;通过所述机床刀尖点热误差的特性,建立机床刀尖点在空间上X、Y、Z三个方向的误差随温度变化关系函数式,即为所述机床刀尖点热误差模型;通过机床工作台上所述基准点随温度变化特性,以此特性建立工作台工件随温度变化关系函数式,得到工作台上工件点热误差模型;将所述机床刀尖点误差模型、所述工作台上工件点热误差模型进行X、Y、Z三个方向的叠代消除,形成三个方向的综合误差模型;本热误差模型合理、准确性高,有利于掌握误差随温度变化的规律,以调节机床,使机床达到更好的性能。

    机床精度的评价方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113093653A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110258582.3

    申请日:2021-03-09

    IPC分类号: G05B19/4065

    摘要: 本发明提供一种机床精度的评价方法,包括如下步骤:根据机床类型,建立机床空间误差通用模型;对误差通用模型中所需的误差元素进行测量,并根据测量得到的各轴误差元素建立机床各轴的误差通用模型;在机床行程空间立方体内取点并代入到步骤S2中建立的误差模型中计算得到各点的误差值,将所得的误差值根据机床空间精度评价标准进行定量评价;对机床行程空间立方体进行分区并个根据步骤S2建立的误差模型对每个分区计算误差值,建立机床工作空间的误差云图。本发明综合考虑了机床的直线度误差、转角误差以及垂直误差建立了机床空间误差通用模型,能够精确地对机床误差进行定量和定性评价。

    机床加工测试件建立运动误差模型的方法

    公开(公告)号:CN112536644A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202011256496.0

    申请日:2020-11-11

    IPC分类号: B23Q17/09

    摘要: 本发明公开了一种机床加工测试件建立运动误差模型的方法,将正方体的测试件固定在机床工作台上,选取三个面的中间位置加工凹槽,所加工的凹槽的尺寸和标准量块的尺寸一致,取标准块分别放置在三个凹槽中,测量标准块和凹槽的配合间隙。将标准量块在各个轴方向上产生的角度误差和标准块的旋转中心点相关联,旋转中心点到标准块端点的距离与角度误差共同作用使得运动误差增大,根据误差在各个平面上的实际情况建立误差模型。本发明提出了一种新的方法辨识三轴机床在加工时的运动误差。通过加工测试件的不同部位分析出机床的加工误差建立机床的运动学误差模型。运用这种方法机床最终状态的运动误差被辨识,在实际的加工中机床的最终性能被评估。

    旋转台误差校正方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN109909801B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201910187783.1

    申请日:2019-03-13

    发明人: 刘宏伟 杨锐 向华

    IPC分类号: B23Q17/00

    摘要: 本申请提供一种旋转台误差校正方法、装置及电子设备,涉及机床误差测量与分析技术领域。该方法包括根据测量得到的旋转台的偏摆角判断旋转台的台面相对于参考面是否平行,在旋转台相对于参考面不平行时对旋转台进行调平;当旋转台相对于参考面平行时,根据测量得到的旋转台的旋转参数计算得到旋转台的偏心角,并根据偏心角计算得到旋转台的偏心误差;根据偏心误差判断旋转台的轴心位置相对于参考轴是否存在偏移,在旋转台的轴心位置相对于参考轴存在偏移时对旋转台的轴心位置进行调整。本申请从偏摆角误差及偏心误差两方面分别对旋转台进行校正,使校正后的旋转台位置能够满足零件生产的精密度要求,达到理想的加工效果。

    一种丝杠磨损量实时预测方法

    公开(公告)号:CN108536095B

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201810374621.4

    申请日:2018-04-24

    IPC分类号: G05B19/4065

    摘要: 本发明公开了一种丝杠磨损量实时预测方法,其包括如下步骤:实时采集丝杠工作时的传感器信号,并进行信号预处理;通过预处理后的信号数据判断丝杠工况状态,根据丝杠工况的不同将丝杠工作过程划分为工作子区间;对每个工作子区间对丝杠产生的磨损量进行累加,得到丝杠累积磨损量,实现对丝杠磨损量的实时预测。本发明具有预测速度快、准确率高的优点,同时不需要额外的搭建实验平台,不需要拆装丝杠,不影响丝杠的正常工作,可实现丝杠磨损量的实时预测。