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公开(公告)号:CN112496864B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202011279150.2
申请日:2020-11-16
Applicant: 襄阳华中科技大学先进制造工程研究院 , 湖北文理学院
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。
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公开(公告)号:CN106524908B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201610905907.1
申请日:2016-10-17
Applicant: 湖北文理学院 , 襄阳华中科技大学先进制造工程研究院 , 华中科技大学
IPC: G01B11/00
Abstract: 本发明公开了一种机床全行程空间误差的测量方法,包括如下步骤:(1)根据机床各轴行程及各轴测量数据点的要求确定测量间距ΔL,根据ΔL确定机床空间测量点数,并规划测量路径;(2)安装机床各部件并进行对光,然后将机床运行到X、Y、Z轴坐标0处;(3)根据规划的测量路径以线、面、空间的测量顺序测量机床全行程空间内所有面上点的误差:(4)根据机床全行程空间内已测量点的误差求解机床全行程空间任意位置点的误差。本发明通过仪器一次安装对光就可以实现机床全行程空间误差的测量,测量快速,将误差值应用于数控系统进行实时补偿,具有运算量小、精度高等优点。
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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
Applicant: 襄阳华中科技大学先进制造工程研究院 , 湖北文理学院
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。
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公开(公告)号:CN106524908A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610905907.1
申请日:2016-10-17
Applicant: 湖北文理学院 , 襄阳华中科技大学先进制造工程研究院 , 华中科技大学
IPC: G01B11/00
CPC classification number: G01B11/002
Abstract: 本发明公开了一种机床全行程空间误差的测量方法,包括如下步骤:(1)根据机床各轴行程及各轴测量数据点的要求确定测量间距ΔL,根据ΔL确定机床空间测量点数,并规划测量路径;行到X、Y、Z轴坐标0处;(3)根据规划的测量路径以线、面、空间的测量顺序测量机床全行程空间内所有面上点的误差:(4)根据机床全行程空间内已测量点的误差求解机床全行程空间任意位置点的误差。本发明通过仪器一次安装对光就可以实现机床全行程空间误差的测量,测量快速,将误差值应用于数控系统进行实时补偿,具有运算量小、精度高等优点。(2)安装机床各部件并进行对光,然后将机床运
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公开(公告)号:CN108981612A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810421589.0
申请日:2018-05-04
Applicant: 华中科技大学 , 襄阳华中科技大学先进制造工程研究院
IPC: G01B11/26
Abstract: 本发明属于机床误差测量相关技术领域,其公开了一种基于双激光干涉仪的机床垂直轴滚动角误差测量方法,该方法包括以下步骤:(1)提供两个激光干涉仪,两个所述激光干涉仪分别设置在机床的主轴箱相背的两侧;(2)调整所述激光干涉仪的位置及姿态进行对光;(3)操作所述机床及所述激光干涉仪进行测量并记录数据,进而建立所述机床垂直轴滚动角误差的数学模型;(4)将测量数据带入所述数学模型以求解得到各个测点的滚动角误差值,并采用线性插值法求得所述主轴箱的整个测量行程内的滚动角误差,进而求得所述机床垂直轴滚动角误差。本发明在辨识滚动角误差的同时一次性测出垂直轴的全部六项误差值,降低了成本,简便高效,测量精度较高。
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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
Applicant: 襄阳华中科技大学先进制造工程研究院
IPC: G05B19/404
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。
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公开(公告)号:CN108981612B
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201810421589.0
申请日:2018-05-04
Applicant: 华中科技大学 , 襄阳华中科技大学先进制造工程研究院
IPC: G01B11/26
Abstract: 本发明属于机床误差测量相关技术领域,其公开了一种基于双激光干涉仪的机床垂直轴滚动角误差测量方法,该方法包括以下步骤:(1)提供两个激光干涉仪,两个所述激光干涉仪分别设置在机床的主轴箱相背的两侧;(2)调整所述激光干涉仪的位置及姿态进行对光;(3)操作所述机床及所述激光干涉仪进行测量并记录数据,进而建立所述机床垂直轴滚动角误差的数学模型;(4)将测量数据带入所述数学模型以求解得到各个测点的滚动角误差值,并采用线性插值法求得所述主轴箱的整个测量行程内的滚动角误差,进而求得所述机床垂直轴滚动角误差。本发明在辨识滚动角误差的同时一次性测出垂直轴的全部六项误差值,降低了成本,简便高效,测量精度较高。
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公开(公告)号:CN111618662A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010419266.5
申请日:2020-05-18
Applicant: 湖北文理学院
Abstract: 本发明公开一种机床整机热误差特性测试方法,包括如下步骤:对机床实施热温升实验;机床刀尖点热误差测试,得到刀尖点随温度变化特性;机床工作台热误差测试,得到机床工作台上所述基准点随温度变化特性;将温度变化下所述刀尖点随温度变化特性与机床工作台上所述基准点随温度变化特性的偏差相联系;判断在两个空间位置上温度相同时,机床刀尖点在各轴上的偏移量与机床工作台所述基准点在各轴上的偏移量是否相同;本方法将温度变化下刀尖点空间位置的偏差和机床工作台空间位置的偏差联系起来,建立不同温度下刀尖点及工作台基准点的误差变化情况,能够准确且有针对性的对机床随温度变化进行补偿,提高机床热误差补偿的精度。
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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
Applicant: 湖北文理学院
IPC: G06F30/20 , G01J5/48 , G01K13/00 , G06F119/08
Abstract: 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。
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公开(公告)号:CN111666659A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010419949.0
申请日:2020-05-18
Applicant: 湖北文理学院
IPC: G06F30/20 , G01J5/00 , G01K13/00 , G06F119/08
Abstract: 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。
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