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[资料] 加工中心热误差补偿研究(下)

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发表于 2011-7-13 23:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  2热误差补偿实验验证, x& a; S' K! `! W/ X! k9 b2 Z
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! I: i! ~/ Q" i2 j! w  图3实验样件示意- H$ y+ p* X9 b
  *:表示未经补偿加工的凸台+:表示经补偿加工的凸台-:表示理论值所在位置2 i% y; B. K2 ?% }) e7 j4 z" l% Y& N
0801231724495879.gif , n% N8 Z# v6 c. F  I0 |) L* ]0 d  o
  图5凸台高度比较
& _8 D0 Q$ J$ q1 Y) \* w1 b6 k3 n  样件设计及实验方案& q5 J$ F+ v" b6 U: j" H7 T
  考虑到实时补偿和验证模型的方便,整个试件如图3所示,基准面为底面和两个相邻的侧面。一天加工一行凸台(共10个),两天的加工程序和环境温度情况尽可能一致;某一时刻只加工一个凸台的三个侧面,并在主轴以800r/min的速度空运转一定时间后,再接着加工下一个凸台。凸台的尺寸为9mm×28mm×10mm,在一个凸台上耗费的加工时间在2min以内。
# e0 G0 M7 N4 s  补偿加工时,在加工每个凸台前,微机实时拾取温度数据,通过补偿程序计算出误差量并修正加工程序;继而把修正后的加工程序迅速传输给加工中心,整个过程可控制在8s以内。因为机床的温升速度有限,所以可以认为这种补偿方法是实时的。补偿程序流程如图4所示。) d2 a; @7 ]" U6 }% G8 L8 n
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2 ^( ^2 ]) x- k; I  v( ?: u  图4补偿程序流程图' S; x; a; N3 T7 @, I) S- x7 X9 q
  补偿结果试件经三坐标测量机测量后,将未经补偿的10个凸台与补偿加工后的10个凸台进行对比,结果显示补偿效果显著,精度提高平均在85%左右(见表和图5)。
" G0 @* T" H5 K: V. i. w  3结论# C+ Q" s2 w& K0 @( R# e; F( V1 d* M
  本文应用基于多体理论的误差分析理论和方法,建立了三轴加工中心的热误差模型,并结合MAKINO加工中心进行了热误差参数辨识和实验验证,取得了满意的补偿效果。研究结果证明,对于数控机床,通过该建模理论和相关的辨识方法,能既经济又显著地提高机床的加工精度,具有一定的推广和应用价值。
  K( _, K; Y) V( P6 Y" F3 F文章关键词: 热误差   加工中心
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