摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 引言 | 第10-15页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.3 主要研究内容 | 第14-15页 |
第二章 数控机床空间误差模型与测量误差分析 | 第15-30页 |
2.1 数控机床空间误差分析 | 第15-22页 |
2.1.1 空间误差的构成 | 第15-17页 |
2.1.2 空间误差模型 | 第17-22页 |
2.2 激光跟踪仪测量原理 | 第22-27页 |
2.2.1 干涉距离测量原理与绝对距离测量原理 | 第22-24页 |
2.2.2 SpatialAnalyzer软件介绍 | 第24-26页 |
2.2.3 转站测量 | 第26-27页 |
2.3 测量误差分析 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-30页 |
第三章 数控机床空间误差检测技术与补偿方法研究 | 第30-42页 |
3.1 数控机床空间误差检测技术 | 第30-37页 |
3.1.1 基于对角线定位精度测量的空间误差检测技术 | 第30-32页 |
3.1.2 基于激光跟踪仪的空间误差检测技术 | 第32-37页 |
3.2 数控机床空间误差补偿方法 | 第37-41页 |
3.2.1 基于NC程序修改的补偿方法 | 第37页 |
3.2.2 基于数控系统误差修正功能的补偿方法 | 第37-41页 |
3.3 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 基于VCS的数控机床空间误差补偿实验 | 第42-69页 |
4.1 空间误差补偿实验 | 第42-55页 |
4.1.1 空间误差检测流程 | 第43-53页 |
4.1.2 空间误差补偿 | 第53-55页 |
4.2 补偿结果分析 | 第55-68页 |
4.2.1 基于精度检测的补偿结果分析 | 第55-60页 |
4.2.2 基于数控系统特殊功能的补偿结果分析 | 第60-65页 |
4.2.3 基于试切的补偿结果分析 | 第65-68页 |
4.3 本章小结 | 第68-69页 |
第五章 结论与展望 | 第69-70页 |
5.1 结论 | 第69页 |
5.2 展望 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-73页 |
附录 补偿表 | 第73-79页 |