一种基于近似熵的数控机床丝杠健康状态评估方法

    公开(公告)号:CN108490879B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN201810374717.0

    申请日:2018-04-24

    IPC分类号: G05B19/4065

    摘要: 本发明公开了一种基于近似熵的数控机床丝杠健康状态评估方法,其包括如下步骤:(a)设置评测参数,生成专用评测G代码;(b)数控机床运行评测G代码,采集丝杠工作时的传感器信号,并进行信号预处理;(c)将丝杠运动过程划分为加速、匀速、减速三个阶段,分阶段计算丝杠工作时信号的近似熵值;(d)与不同健康状态丝杠的标准样本比较,评估丝杠当前的健康状态。本发明具有使用方便、推广成本低的优点,同时不需要搭建实验平台,无需拆装丝杠,不影响丝杠动态特性,可实现丝杠健康状态的快速评估。

    一种基于空间网格补偿方式的数控机床空间误差建模方法

    公开(公告)号:CN105404237A

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201510762246.7

    申请日:2015-11-10

    IPC分类号: G05B19/19

    CPC分类号: G05B19/19

    摘要: 本发明公布了一种基于空间网格补偿方式的数控机床空间误差建模方法,主要包括以下步骤:第一步,根据机床类型,基于多体系统理论,运用齐次坐标变换方法,建立三轴数控机床空间误差的通用模型;第二步,对模型中的21项几何误差元素,采用激光干涉仪进行测量,并建模;第三步,对数控机床空间误差进行补偿。本发明的建模方法综合了静态几何误差和动态热误差建模方法,将综合模型表达式组合分离为独立的位置影响项和温度影响项,位置误差影响项采取空间网格补偿列表形式,温度误差影响项采取实时采集的形式,由此实现综合补偿。因此,本发明中的建模方法较为科学有效,具有易于补偿、应用方便的特点。

    一种航空发动机机匣双主轴车铣复合加工方法

    公开(公告)号:CN104690490A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510059183.9

    申请日:2015-01-28

    IPC分类号: B23P13/02 B23P23/02

    CPC分类号: B23P23/02

    摘要: 本发明提供了一种航空发动机机匣双主轴车铣复合加工方法,包括根据机匣几何结构划分16个加工区域,选择双主轴车铣复合加工机床,确定切削刀具类型与大小、加工工艺参数和走刀方式,利用UG软件及其提供的Post Builder后置处理构造器规划出双主轴同时加工机匣内腔和外壁的刀具路径,并转化成用于华中数控HNC-848控制系统可运行的七坐标五联动双主轴同时加工的数控指令,本发明一次装夹定位即可完成复杂机匣的车铣复合切削、立式与卧式双主轴同时加工,提高了加工效率、有效地控制了加工变形,为国内航空发动机机匣类零件的数控加工提供整体解决方案。

    一种航空发动机机匣双主轴车铣复合加工方法

    公开(公告)号:CN104690490B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201510059183.9

    申请日:2015-01-28

    IPC分类号: B23P13/02 B23P23/02

    摘要: 本发明提供了一种航空发动机机匣双主轴车铣复合加工方法,包括根据机匣几何结构划分16个加工区域,选择双主轴车铣复合加工机床,确定切削刀具类型与大小、加工工艺参数和走刀方式,利用UG软件及其提供的Post Builder后置处理构造器规划出双主轴同时加工机匣内腔和外壁的刀具路径,并转化成用于华中数控HNC-848控制系统可运行的七坐标五联动双主轴同时加工的数控指令,本发明一次装夹定位即可完成复杂机匣的车铣复合切削、立式与卧式双主轴同时加工,提高了加工效率、有效地控制了加工变形,为国内航空发动机机匣类零件的数控加工提供整体解决方案。

    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

    IPC分类号: G05B19/401

    摘要: 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。

    一种基于空间网格补偿方式的数控机床空间误差建模方法

    公开(公告)号:CN105404237B

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201510762246.7

    申请日:2015-11-10

    IPC分类号: G05B19/19

    摘要: 本发明公布了一种基于空间网格补偿方式的数控机床空间误差建模方法,主要包括以下步骤:第一步,根据机床类型,基于多体系统理论,运用齐次坐标变换方法,建立三轴数控机床空间误差的通用模型;第二步,对模型中的21项几何误差元素,采用激光干涉仪进行测量,并建模;第三步,对数控机床空间误差进行补偿。本发明的建模方法综合了静态几何误差和动态热误差建模方法,将综合模型表达式组合分离为独立的位置影响项和温度影响项,位置误差影响项采取空间网格补偿列表形式,温度误差影响项采取实时采集的形式,由此实现综合补偿。因此,本发明中的建模方法较为科学有效,具有易于补偿、应用方便的特点。

    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

    IPC分类号: G05B19/401

    摘要: 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。