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多轴数控机床加工误差及可靠性分析
 
     论文目录
 
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 课题研究的目的与意义第11页
    1.2 数控机床的简介第11-12页
    1.3 数控机床误差研究现状第12-13页
        1.3.1 数控机床误差简介第12页
        1.3.2 国内研究现状第12-13页
        1.3.3 国外研究现状第13页
    1.4 可靠性分析方法第13-14页
        1.4.1 可靠性简介第13-14页
        1.4.2 可靠性分析常用方法第14页
    1.5 本论文主要研究工作第14-17页
第2章 XYZ型数控机床误差建模第17-39页
    2.1 多体系统理论第17-19页
        2.1.1 多体系统拓扑结构第17-18页
        2.1.2 拓扑结构的建立第18-19页
    2.2 齐次坐标变换在数控机床误差分析中的理论应用第19-21页
    2.3 数控机床装配误差分析第21-26页
        2.3.1 XYZ型数控机床三维建模第21页
        2.3.2 XYZ型数控机床装配坐标系的建立第21-22页
        2.3.3 XYZ型数控机床装配坐标系的变换第22-23页
        2.3.4 XYZ型数控机床装配误差计算第23-26页
    2.4 数控机床运行误差分析第26-31页
        2.4.1 XYZ型数控机床的运行误差参考坐标系的建立第26-27页
        2.4.2 XYZ型数控机床拓扑结构的建立第27页
        2.4.3 XYZ型数控机床不同运动链之间的坐标系的变换第27-30页
        2.4.4 XYZ型数控机床运行误差计算第30-31页
    2.5 数控机床换刀误差分析第31-33页
        2.5.1 数控机床换刀误差的构成及误差产生原因第31-32页
        2.5.2 数控机床换刀误差参考坐标系的建立第32页
        2.5.3 数控机床换刀误差的计算第32-33页
    2.6 数控机床热误差及综合误差分析第33-37页
        2.6.1 XYZ型数控机床热误差参考坐标系的建立第34页
        2.6.2 XYZ型数控机床的热误差计算第34-37页
        2.6.3 XYZ型数控机床的热误差计算第37页
    2.7 本章小结第37-39页
第3章 数控机床误差数据的处理第39-51页
    3.1 数控机床误差测量与辨识第39-43页
        3.1.1 数控机床误差测量第39-40页
        3.1.2 数控机床误差辨识方法第40-43页
    3.2 数控机床误差理想化处理第43页
    3.3 数控机床定位误差分析第43-48页
        3.3.1 单轴定位误差拟合第43-46页
        3.3.2 平面定位误差拟合第46-48页
        3.3.3 空间定位误差计算第48页
    3.4 本章小结第48-51页
第4章 数控机床精度可靠性分析第51-81页
    4.1 可靠性分析第51-56页
        4.1.1 一次二阶矩法可靠性分析第51-53页
        4.1.2 改进一次二阶距法可靠性分析第53-55页
        4.1.3 蒙特卡洛法可靠性分析第55-56页
    4.2 灵敏度分析第56-59页
        4.2.1 一次二阶矩法灵敏度分析第56-57页
        4.2.2 改进一次二阶矩法灵敏度分析第57页
        4.2.3 蒙特卡洛法灵敏度分析第57-59页
    4.3 数控机床单轴运行精度可靠性灵敏度分析第59-65页
        4.3.1 X轴运行精度可靠性灵敏度分析第59-62页
        4.3.2 Y轴运行精度可靠性灵敏度分析第62-64页
        4.3.3 Z轴运行精度可靠性灵敏度分析第64-65页
    4.4 数控机床平面加工精度可靠性灵敏度分析第65-67页
    4.5 数控机床综合加工精度可靠性灵敏度分析第67-69页
    4.6 数控机床平面加工精度可靠性深入分析第69-74页
        4.6.1 XY面加工精度可靠性分析第69-71页
        4.6.2 XZ面加工精度可靠性分析第71-72页
        4.6.3 YZ面加工精度可靠性分析第72-74页
    4.7 数控机床运行精度可靠性随不同参数的变化第74-79页
        4.7.1 X轴位移对数控机床综合空间加工精度可靠性的影响第74-75页
        4.7.2 Y轴位移对数控机床综合空间加工精度可靠性的影响第75-77页
        4.7.3 Z轴位移对数控机床综合空间加工精度可靠性的影响第77-79页
    4.8 本章小结第79-81页
第5章 数控机床加工精度的提高第81-93页
    5.1 通过分析主要零部件的失效提高数控机床加工精度第81-82页
    5.2 通过误差补偿技术提高数控机床加工精度第82-91页
        5.2.1 数控机床误差补偿法的分类第83页
        5.2.2 数控机床误差补偿的理论推算第83-84页
        5.2.3 不同运动形式的修正指令分析第84-91页
    5.3 本章小结第91-93页
第6章 数控机床优化设计第93-101页
    6.1 可靠性优化模型第93-96页
        6.1.1 双循环法第93-94页
        6.1.2 单循环法第94-95页
        6.1.3 解耦方法第95-96页
    6.2 XYZ型数控机床优化设计第96-99页
    6.3 本章小结第99-101页
第7章 结论与展望第101-103页
参考文献第103-109页
致谢第109-111页
附录第111页

 
 
论文编号BS4097579,这篇论文共111
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