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搜索结果: 76-90 共查到知识库 数控技术相关记录171条 . 查询时间(2.878 秒)
构建了一个基于2层网络的可监控数控系统。控制器基于PC架构,使用Windows 2000操作系统,在进行实时扩展之后,弥补了操作系统实时性不足的弱点。将Profibus-DP总线和SERCOS总线应用于控制器设计中,解决了数控系统因信息交互密集而产生的实时性、可靠性差的问题。将故障监测与诊断技术用于数控系统设计中,构建了层次化的可监控体系,开发了原型机,在数控系统网络化研究方面进行了探索。
基于空间坐标变换原理, 研究了六轴五联动数控螺旋锥齿轮机床的运动规律,并建立了机床的加工坐标系;分析了由传统机床调整参数转换为六轴五联动数控机床调整参数的原理并提出了螺旋锥齿轮六轴五联动数控加工数学模型。此外,根据传统机床的大轮展成加工方法,推导出六轴五联动螺旋锥齿轮机床大轮展成法加工原理。最后根据实例计算,并得到了5个联动轴加工时的瞬时位置以及与时间的四阶表达式。
分析了数控车削系统刀尖半径补偿模型存在的缺陷,提出应综合考虑刀尖实际形状及其大小、刀尖磨损、刀具与工件接触等,用一个一般化的刀尖模型替代目前理想化的圆弧模型。在新的模型中,用刀尖补偿需求半径来表达切削过程中应给予数控系统的半径补偿值,实现精确补偿。由于包括了刀尖磨损、刀尖与工件的接触位置情况,其数值不能通过直接测量获取,故采用了一种借助于数控机床运行特点的测量方法,在测量结果中包含了各种误差源的补...
将多轮廓加工走刀空行程路径优化归结为广义旅行商问题,基于蚁群算法和最近邻算法,提出一种走刀空行程路径优化算法。采用蚁群算法优化任意选择的走刀路径,得到一条轮廓排列序列,对该轮廓序列,采用最近邻算法在相邻轮廓上寻找节点构建走刀路径,再采用蚁群优化及最近邻算法由此路径构建新的走刀路径,如此反复迭代,就得到一条优化的走刀路径。给出一个优化实例,验证了算法可有效构建走刀空行程路径。采用单因素分析和均匀试验...
直线刀轨的NURBS变换     刀具轨迹  数控加工  NURBS        2009/1/14
针对高速、高精度加工中NURBS刀轨生成的需求,提出了一种基于直线刀轨的NURBS刀轨生成算法。该算法根据相邻直线刀轨的几何特征,通过对直线刀轨分段的方法,从直线刀轨中识别出适合NURBS变换的轨迹段和不适合NURBS变换的轨迹段,并把适合NURBS变换的段变换成NURBS。如果拟合误差大于容许误差值,则在误差最大的数据点再次进行分段处理后重新变换成NURBS。算法应用实例表明,该算法具有可行性和...
指导思想:在数控切割机机床结构、硬件配置和制造水平大致相同或类似的情况下,数控切割机的切割效率和切割质量主要将由数控切割软件决定,特别是由优化套料编程软件和数控系统中的切割控制软件决定。因此,用户在购买数控切割机时,要非常重视数控切割软件的选择和配套,下面就以FastCAM套料软件和FastCAM数控系统为例,介绍有效提高切割效率和切割质量,有效节省钢材和耗材的全新数控切割理念和技术方法,实现数控...
Purpose: This paper presented a method for generating the toolpaths for the machining of a helical rotor on five-axis machine tool. Design/methodology/approach: The geometry of the helical rotor is ...
通过对曲面微分方程的推导,探索了加工刀具时面与面之间局部切触的基本理论,并详细探讨了刀具在此条件下的坐标定位问题。
简介了运用非均匀有理B样条数学方法对三元叶轮的叶片建立叶片曲面数学模型的过程,及其叶片压型模具数控加工的刀位轨迹实用算法。
简要介绍了大直径、宽深流道二元流叶轮的一种高效数控加工方法——插铣法。指出该工艺的优缺点,阐述了刀具的选择、走刀及编程。
重点介绍了改造刨床所用数控系统的功能配置,以及对牛头刨床和龙门刨床改造的方法,并对风机转子型面的加工程序编制和调试作了全面论述。最后,概括了使用效果。
阐述了叶轮单体进行动平衡校正的必要性,分析了采用磨削去除叶轮不平衡量的缺点,简介了叶轮的平衡校正原理,通过对叶轮不平衡量进行环带换算,并利用数控铣床进行铣削的研究,总结出提高叶轮表面平衡去重质量和效率的一种有效的方法。
通过分析性能指标函数和约束条件的特点,提出并证明了两个关于有约束广义预测 控制性质的定理,进而提出了一种解析算法,并将其成功地应用于数控铣削过程.计算机仿真 和切削试验表明,算法效率高且输出性能良好.
本系统由十六位工业控制机、脉宽调速系统(PWM)、光电编码器三者组成.为实现快速 精密定位,提出了将Bang-bang控制与速度非线性反馈相结合的控制原则.即小给定时采用 速度非线性反馈;大给定时分成两段,当大偏差时采用Bang-bang控制,小偏差时采用速度非 线性反馈.两段的切换由计算机软开关实现.
介绍了用Pro/E2000i软件编制二元叶轮程序的方法,探讨了编制过程中出现的误差问题,提出了修正误差的措施。

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