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文檔簡介
1、隨著現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步與革新,加工制造業(yè)朝著高速、高精密化方向高速發(fā)展,故而就需要更高速、高精度的加工技術(shù)與之相適應(yīng)。幾何誤差、熱誤差和受力誤差一直都是導(dǎo)致機(jī)床加工精度降低的主要誤差來源,可是由于機(jī)床的制造和裝配的精度逐漸提高,幾何誤差的影響越來越小,熱誤差自然就成為目前最大的誤差源,基本已占到了總誤差的60%~70%。因此,減小熱誤差對機(jī)床加工精度的影響已成為當(dāng)前精密加工技術(shù)革新的重中之重。本文是在國家科技重大專項“CX系列立式車
2、銑復(fù)合加工中心高速條件下機(jī)床性能研究”的背景與基礎(chǔ)之上,對其熱誤差的補(bǔ)償技術(shù)進(jìn)行的延伸性研究,對于提高其加工精度具有很強(qiáng)的實際應(yīng)用意義。本文以立式車銑復(fù)合加工中心CX110100為研究對象,進(jìn)行了熱誤差補(bǔ)償相關(guān)技術(shù)問題的縱向研究,主要的研究工作及成果如下幾個方面:
(1)闡述論文研究的價值意義,概述國內(nèi)外相關(guān)的研究歷程及最新科研成果,分析目前存在的主要問題。闡述加工中心熱誤差的主要來源、減小熱誤差的措施、熱誤差預(yù)測及補(bǔ)償?shù)募夹g(shù)
3、方法等。
(2)分別以加工中心進(jìn)給系統(tǒng)及整機(jī)為研究對象,分析確定系統(tǒng)各熱源及熱邊界條件,依據(jù)熱傳導(dǎo)及有限元理論,建立其三維溫度場模型,利用ANSYS軟件進(jìn)行穩(wěn)態(tài)熱分析,在求出的溫度場的基礎(chǔ)上進(jìn)行熱—結(jié)構(gòu)耦合分析,獲得系統(tǒng)熱變形情況,找出熱誤差敏感點(diǎn)。
(3)依據(jù)熱特性分析結(jié)果確定測溫點(diǎn),采取熱誤差五點(diǎn)測量法,設(shè)計合適的數(shù)據(jù)檢測實驗。參考實驗數(shù)據(jù),采用模糊聚類與灰色關(guān)聯(lián)度法相結(jié)合的方法對測溫點(diǎn)進(jìn)行優(yōu)化,最終確定了與各向
4、熱誤差對應(yīng)的三組溫度變量,有效減少了測溫點(diǎn)的數(shù)目。
(4)分別采用多元線性回歸法、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法、RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法和基于遺傳算法優(yōu)化的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(GA-BP)法建立加工中心熱誤差—溫度預(yù)測模型,建立熱誤差與測溫點(diǎn)溫度之間的關(guān)系,由溫度測量值即可對熱誤差值進(jìn)行預(yù)測。對比各種方法的優(yōu)缺點(diǎn)以及預(yù)測效果表明:GA-BP預(yù)測模型能夠優(yōu)勢互補(bǔ),不僅加快了模型的收斂速度,提高了其魯棒性,而且誤差預(yù)測精度也最高。
(5)采用灰色系
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