一种机床主轴一维最佳温度测点的确定方法

    公开(公告)号:CN108334028A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810099206.2

    申请日:2018-01-31

    Abstract: 本发明提供一种机床一维最佳温度测点的确定方法。首先在测量轴上沿轴线方向布置若干个温度测点,开动机床,使机床主轴高速转动,等机床温度达到热平衡后,停机降温,以上过程中分别对测量轴各个温度测点进行温度采样,并分别制成温度与时间的关系曲线及镜像曲线,选取温度上升与下降过程中温度均随时间呈近似线性变化的温度测点,并用最小二乘法分别拟合其升温与降温线性方程,运用一元线性回归效果的显著性检验其是否满足线性关系,从而确定该温度测量点是否为机床一维最佳温度测量点。本发明在机床主轴热误差建模时,只需要在主轴上布置一个温度传感器测点,用该温度测点建立的误差补偿模型,应用方便,精度高。

    一种机床主轴一维最佳温度测点的确定方法

    公开(公告)号:CN108334028B

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201810099206.2

    申请日:2018-01-31

    Abstract: 本发明提供一种机床一维最佳温度测点的确定方法。首先在测量轴上沿轴线方向布置若干个温度测点,开动机床,使机床主轴高速转动,等机床温度达到热平衡后,停机降温,以上过程中分别对测量轴各个温度测点进行温度采样,并分别制成温度与时间的关系曲线及镜像曲线,选取温度上升与下降过程中温度均随时间呈近似线性变化的温度测点,并用最小二乘法分别拟合其升温与降温线性方程,运用一元线性回归效果的显著性检验其是否满足线性关系,从而确定该温度测量点是否为机床一维最佳温度测量点。本发明在机床主轴热误差建模时,只需要在主轴上布置一个温度传感器测点,用该温度测点建立的误差补偿模型,应用方便,精度高。

    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

    Abstract: 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。

    自动送纸装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106697411A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201710124436.5

    申请日:2017-03-03

    Abstract: 本发明提供了自动送纸装置,包括:纸张供应单元、纸张拾取单元、纸张输出单元,纸张拾取单元两端分别连接纸张供应单元和纸张输出单元,纸张供应单元把堆叠的纸张移送至纸张拾取单元的拾取工位,纸张拾取单元把堆叠的纸张从拾取工位上拾取单片纸张移送至纸张输出单元的入口端,纸张输出单元把单片纸张从本装置传输出去。与现有技术相比,本发明的有益效果是:提供一种通用性强、自动化程度高、对于纸张压紧效果好、适合不同厚度的纸张、纸张不易卡住或跑偏、送纸精准的送纸装置。

    一种机床加工的导轨自动润滑装置及润滑方法

    公开(公告)号:CN117817435A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311672031.7

    申请日:2023-12-05

    Abstract: 本发明一种机床加工的导轨自动润滑装置及润滑方法,装置包括与导轨滑块固定连接的润滑部件,润滑部件内侧形成有与导轨形状相匹配且具有间隙的润滑腔,润滑部件上部设有储油箱和增压泵,增压泵输入端通过进油管连通至储油箱,增压泵输出端通过出油管连通至位于润滑部件中心位置的分流部件,分流部件连通至润滑部件,润滑部件包括沿导轨轴线方向设置的若干润滑通道,润滑通道沿润滑部件内壁设有若干与润滑腔连通的若干润滑油孔,在导轨滑块运动过程中,增压泵将润滑油通过润滑油孔均匀涂抹至导轨外壁。本发明可定时定量对导轨进行自动润滑,沿导轨轴向和径向均匀地对导轨进行润滑,使导轨的各个摩擦运动点均得到充分的润滑,保证润滑效果。

    自动送纸装置
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106697411B

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201710124436.5

    申请日:2017-03-03

    Abstract: 本发明提供了自动送纸装置,包括:纸张供应单元、纸张拾取单元、纸张输出单元,纸张拾取单元两端分别连接纸张供应单元和纸张输出单元,纸张供应单元把堆叠的纸张移送至纸张拾取单元的拾取工位,纸张拾取单元把堆叠的纸张从拾取工位上拾取单片纸张移送至纸张输出单元的入口端,纸张输出单元把单片纸张从本装置传输出去。与现有技术相比,本发明的有益效果是:提供一种通用性强、自动化程度高、对于纸张压紧效果好、适合不同厚度的纸张、纸张不易卡住或跑偏、送纸精准的送纸装置。

    一种丝杠磨损量实时预测方法

    公开(公告)号:CN108536095A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810374621.4

    申请日:2018-04-24

    Abstract: 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。

    基于误差场特征点的三轴数控机床空间误差预测方法

    公开(公告)号:CN110806721A

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201910963788.9

    申请日:2019-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于误差场特征点的数控机床空间误差预测方法,包括步骤:a.测量机床三个运动轴误差及垂直度误差,获取三轴误差数据项;b.根据三轴误差数据计算机床误差场特征点空间三项误差,并存储在数控系统中;c.根据立方体8个顶点特征点误差数据预测机床空间非特征点误差补偿值。其通过测量机床三个运动轴误差及垂直度度误差数据,根据这些三轴误差数据计算获得机床空间特征点三项误差,然后根据立方体8个顶点特征点误差数据来预测位于该立方体中的非特征点任意位置的误差。该方法将具有测量数据量少、运算量小、补偿实时性高、精度可靠等优点。

    基于误差场特征点的三轴数控机床空间误差预测方法

    公开(公告)号:CN110806721B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN201910963788.9

    申请日:2019-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于误差场特征点的数控机床空间误差预测方法,包括步骤:a.测量机床三个运动轴误差及垂直度误差,获取三轴误差数据项;b.根据三轴误差数据计算机床误差场特征点空间三项误差,并存储在数控系统中;c.根据立方体8个顶点特征点误差数据预测机床空间非特征点误差补偿值。其通过测量机床三个运动轴误差及垂直度度误差数据,根据这些三轴误差数据计算获得机床空间特征点三项误差,然后根据立方体8个顶点特征点误差数据来预测位于该立方体中的非特征点任意位置的误差。该方法将具有测量数据量少、运算量小、补偿实时性高、精度可靠等优点。

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