机床加工测试件建立运动误差模型的方法

    公开(公告)号:CN112536644B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202011256496.0

    申请日:2020-11-11

    Abstract: 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。

    一种验证机床精度的微调整平台

    公开(公告)号:CN112496864A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011279150.2

    申请日:2020-11-16

    Abstract: 本发明涉及精度调整领域,尤其涉及一种验证机床精度的微调整平台。本发明提供一种可微调整的,并且能够实时观测调整状况的验证机床精度的微调整平台。一种验证机床精度的微调整平台,包括有机柜、X移动轴机构、Y移动轴机构和Z移动轴机构等;机柜上设有X移动轴机构,机柜上中部设有Y移动轴机构,机柜上后侧设有Z移动轴机构。与现有技术相比,本发明的有益效果是:通过设有水平微调整机构和俯仰微调整机构,通过第一千分尺和第二千分尺的移动位置来确定机床需要调整的位置,能够更加精确的调整机床的精度。

    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

    Abstract: 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。

    自动送纸装置
    16.
    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。

    一种数控机床空间误差补偿方法及系统

    公开(公告)号:CN110703689A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201911133339.8

    申请日:2019-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种数控机床空间误差补偿方法及系统,获取三轴机床的所有线性误差、所有垂直度误差、所有直线度误差、所有角度误差;调取所述线性误差,对三轴机床的空间直角坐标系X轴、Y轴或Z轴进行线性误差补偿;调取所述垂直度误差、直线度误差、角度误差,利用两轴交叉补偿的方法对X轴、Y轴或Z轴进行垂直度误差补偿、直线度误差补偿、角度误差补偿。优点:本发明为数控机床误差补偿提供了全面的误差补偿功能,采用了两轴交叉补偿的方法,能够有效提高机床精度。

    数控机床的温度补偿方法及系统

    公开(公告)号:CN108829033A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810714608.9

    申请日:2018-07-02

    Abstract: 本发明提供数控机床的温度补偿方法及系统,其中,温度补偿方法包括:获取数控机床不同位置的多个温度测量值,根据所述多个温度测量值计算温度平均值;获取工件的标签信息、数控系统的种类以及所述温度平均值,根据所述标签信息、所述数控系统的种类以及所述温度平均值确定误差估计值;根据所述误差估计值调整所述数控系统的工作参数。本发明所提供的温度补偿方法可根据对数控机床测量温度值,自动调整对工件加工的工作参数,减少温度对工件形位公差的影响,有效地保证工件制造的精度。

    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。

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