摘 要:对数控机床几何误差产生的原因作了比较详细的分析,将系统误差的补偿方法进行了归纳,并在此基础上阐述了各类误差补偿方法的应用场合,为进一步实现机床精度的软升级打下基础。 Qk7J[4
关键词:数控机床 几何误差 误差补偿 4hNwKe"Ki
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提高机床精度有两种方法。一种是通过提高零件设计、制造和装配的水平来消除可能的误差源,称为误差防止法(errorprevention)。该方法一方面主要受到加工母机精度的制约,另一方面零件质量的提高导致加工成本膨胀,致使该方法的使用受到一定限制。另一种叫误差补偿法(errorcompensation),通常通过修改机床的加工指令,对机床进行误差补偿,达到理想的运动轨迹,实现机床精度的软升级。研究表明,几何误差和由温度引起的误差约占机床总体误差的70%,其中几何误差相对稳定,易于进行误差补偿。对数控机床几何误差的补偿,可以提高整个机械工业的加工水平,对促进科学技术进步,提高我国国防能力,继而极大增强我国的综合国力都具有重大意义。 Zi3T~:0p:
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1 几何误差产生的原因 5vGioO
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普遍认为数控机床的几何误差由以下几方面原因引起: foyB{6q8
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1.1 机床的原始制造误差 DrFu r(=T
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是指由组成机床各部件工作表面的几何形状、表面质量、相互之间的位置误差所引起的机床运动误差,是数控机床几何误差产生的主要原因。 Gy^FrF
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1.2 机床的控制系统误差 KZi'v6
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包括机床轴系的伺服误差(轮廓跟随误差),数控插补算法误差。 G:hU{S7
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1.3 热变形误差 ??+:vai2
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