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1) Shaft locus control
轴心轨迹控制
2) Multiaxespath control
多轴轨迹控制
3) shaft orbit
轴心轨迹
1.
Auto-recognition of shaft orbits using affine moment invariants;
基于仿射不变矩的轴心轨迹自动识别方法
2.
Automatic identification of shaft orbit of hydraulic power sets;
水轮发电机组轴心轨迹自动识别方法研究
3.
Research of Fault Diagnosis of Hydro-power Set Based on Coupled Flexural and Torsional Vibrations and Shaft Orbits Recognition;
基于弯扭耦合振动与轴心轨迹辨识的水轮发电机组故障诊断研究
4) axis orbit
轴心轨迹
1.
Application of a new moment invariant to identification of axis orbit in hydro-generator unit;
一种新矩在水电机组轴心轨迹识别中的应用
2.
Automatic identification of axis orbit shape of generator rotor;
发电机转子轴心轨迹形状自动识别方法的研究
3.
Automatic identification of axis orbit using RBF network and moment invariants;
基于不变性矩的径向基函数神经网络转子轴心轨迹自动识别
5) orbit of shaft center
轴心轨迹
1.
With a certain type of diesel engines as the example,this paper calculated the pressure of film with FEM according to the orbit of shaft center,and analyzed the pressure change of film along with the revolving of crankshaft and the relative location of connecting rod.
将轴心轨迹和有限元法相结合,并以某柴油机为例,根据轴心轨迹计算得到的结果,对轴瓦的油膜进行了有限元计算,分析了轴瓦上相同点处油膜压力随曲轴的旋转,轴颈与连杆相对运动情况下的压力变化,为分析轴瓦的油膜压力提供了一种新的方法,理论计算与分析的结论为分析轴承或轴瓦发生穴蚀破坏提供理论依据。
6) axis locus
轴心轨迹
1.
Study on mechanical rotor axis locus based on virtual instrument;
基于虚拟仪器的机械转子轴心轨迹分析
2.
The variation of rotor’s axis locus and its axis location is the essential evidence to determine the rotor’s running state and fault sign.
转子轴心轨迹和轴心位置的变化是判断转子运行状态和故障征兆的重要依据。
3.
As an example,cylinder′s axis locus and friction work of a XG 0.
36/7型旋转气缸空气压缩机为例 ,求解了机器缸体的轴心轨迹等动态特性以及缸体的摩擦功耗等静态特性 ,并对计算结果与有关实验进行了对比。
补充资料:数控机床高精度轨迹控制的一种新方法
摘要 针对数控技术和装备向高速高精度发展的需求,研究开发了一种新的高精度轨迹控制技术。其核心内容是以高频高分辨率采样插补生成刀具运动轨迹,通过新型转角—线位移双位置闭环控制保证希望轨迹的准确实现,并以信息化轨迹校正消除机械误差和干扰对轨迹精度的影响,从而保证所控制的机床可在生产环境中长期高精度运行。由此构成的新型数控系统已在多种国产数控机床上进行了应用,取得了良好效果。
叙词:数控机床 高精度 轨迹控制
0 前言
数控机床是实现先进制造技术的重要基础装备,它关系到国家发展的战略地位。因此,立足国内实际,加速发展具有较强竞争能力的国产高精度数控机床,不断扩大市场占有率,逐步收复失地,便成为我国数控机床研究开发部门和生产厂家所面临的重要任务。
为完成这一任务,必须攻克若干关键技术,但其中最关键的一项是数控机床的高精度轨迹控制技术。因此,我们近年来结合生产实际,从高速高精度插补、高速高精度伺服控制和信息化轨迹校正等诸方面,对高速高精度轨迹控制技术进行了系统研究,并以此为基础加强了新型数控系统和高精度数控机床的开发。本文将介绍所取得的部分结果。
1 数控机床高精度轨迹控制的基本思想
随着科学技术的进步和社会经济的发展,对机床加工精度的要求越来越高。如果完全靠提高零部件制造精度和机床装配精度的传统方法来设计制造高精度数控机床,势必大幅度提高机床的成本,在有些情况下甚至不可能。面对这一现实,我们对以低成本实现高精度的途径进行了探索,提出一种通过信息、控制与机床结构相结合实现数控机床高精度轨迹控制的方法,其核心思想是:①采用具有高分辨率和高采样频率的新型插补技术,在保证速度的前提下大幅度提高轨迹生成精度;②通过新型双位置闭环控制,有效保证希望轨迹的高精度实现。③以信息化轨迹校正消除机械误差和干扰对轨迹精度的影响,从而保证所控制的机床可在生产环境中长期高精度运行。
2 高速高精度轨迹生成
高精度轨迹生成是实现高精度轨迹控制的基础。本文以高分辨率、高采样频率和粗精插补合一的多功能采样插补生成刀具希望轨迹。
2.1 基本措施 由采样插补原理可知,插补误差δ(mm)与进给速度vf(mm/min)、插补频率f(Hz)和被插补曲线曲率半径ρ(mm)间有如下关系
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条
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