高精小模数插齿机传动链误差的检测与分析
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 课题来源 | 第8页 |
1.2 课题的研究背景和意义 | 第8-9页 |
1.3 国内外研究现状分析 | 第9-11页 |
1.3.1 插齿机传动误差的检测 | 第9-10页 |
1.3.2 插齿机传动链精度的提高 | 第10-11页 |
1.4 课题主要研究内容与技术路线 | 第11-14页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第11-12页 |
1.4.2 技术路线 | 第12-14页 |
第2章 插齿机传动链分析 | 第14-23页 |
2.1 数控插齿机及其运动概述 | 第14-16页 |
2.1.1 插齿机结构简介 | 第14-15页 |
2.1.2 数控插齿机回转轴传动链 | 第15-16页 |
2.2 插齿机传动链误差模型 | 第16-18页 |
2.2.1 蜗轮的分度误差 | 第16页 |
2.2.2 蜗杆的分度误差 | 第16-17页 |
2.2.3 插齿机回转轴总误差分析 | 第17-18页 |
2.3 多因素影响下传动链误差分析 | 第18-21页 |
2.3.1 回转误差影响因素的筛选 | 第18-19页 |
2.3.2 径向跳动带来的线性误差 | 第19页 |
2.3.3 轴向窜动引起的线性误差 | 第19-20页 |
2.3.4 齿距累积误差引起的线性误差 | 第20-21页 |
2.3.5 多因素共同作用下的回转误差 | 第21页 |
2.4 YK5132数控插齿机传动链综合误差 | 第21-22页 |
2.5 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 误差检测与提高传动精度 | 第23-33页 |
3.1 误差检测方法的设计 | 第23-28页 |
3.1.1 传动误差检测的概念 | 第23-25页 |
3.1.2 单端运动特性检测 | 第25-26页 |
3.1.3 传动误差检测方法的选择 | 第26-28页 |
3.2 提高插齿机传动精度的措施 | 第28-32页 |
3.2.1 提高插齿机本身的精度 | 第28-29页 |
3.2.2 选用合适的刀具 | 第29页 |
3.2.3 降低累积误差和周期误差 | 第29-30页 |
3.2.4 螺距误差的补偿 | 第30-32页 |
3.3 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 误差检测实验与补偿验证 | 第33-45页 |
4.1 回转误差检测与分析系统 | 第33-42页 |
4.1.1 系统硬件平台介绍 | 第34-37页 |
4.1.2 检测软件的设计 | 第37-38页 |
4.1.3 实验平台的搭建 | 第38-40页 |
4.1.4 实验数据分析 | 第40-42页 |
4.2 补偿方案的应用与补偿效果 | 第42-44页 |
4.2.1 螺距误差补偿实验 | 第42-43页 |
4.2.2 补偿后的误差验证 | 第43-44页 |
4.3 本章小结 | 第44-45页 |
第5章 总结与展望 | 第45-47页 |
5.1 总结 | 第45页 |
5.2 展望 | 第45-47页 |
参考文献 | 第47-49页 |
致谢 | 第49-50页 |
附录:作者在攻读硕士学位期间的论文与成果 | 第50页 |