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数控机床几何误差测量及误差补偿技术的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
1 绪论第11-25页
 1.1 课题第11页
 1.2 研究的目的和意义第11-12页
 1.3 国内外研究现状第12-23页
 1.4 本文的主要研究工作第23-25页
2 数控机床几何误差的特性和建模第25-44页
 2.1 引言第25页
 2.2 几何误差的意义第25页
 2.3 几何误差的组成第25-27页
 2.4 几何误差的基本特性第27-31页
 2.5 几何误差基本特性的试验验证第31-38页
 2.6 几何误差的数学模型第38-43页
 2.7 小结第43-44页
3 接力测量的原理、方法及其实践第44-59页
 3.1 前言第44页
 3.2 接力测量法的基本原理第44-46页
 3.3 接力测量法的试验验证第46-56页
 3.4 接力测量误差分析第56-58页
 3.5 小结第58-59页
4 二维球杆仪测量装置的研制第59-75页
 4.1 引言第59页
 4.2 普通球杆仪测量误差分析第59-62页
 4.3 二维球杆仪测量装置及原理第62-64页
 4.4 装置的误差分析及修正第64-68页
 4.5 测量试验及结果分析第68-73页
 4.6 小结第73-75页
5 平面误差场的测量和误差模型标定第75-93页
 5.1 平面光栅测量第75-78页
 5.2 二维球杆仪测量第78-81页
 5.3 多项式误差模型的标定第81-88页
 5.4 神经网络模型的标定第88-92页
 5.5 两种误差模型特点分析第92页
 5.6 小结第92-93页
6 数控机床几何误差的软件补偿第93-107页
 6.1 单轴螺距误差和反向间隙的补偿第93-101页
 6.2 基于神经网络模型的平面圆轨迹误差补偿第101-102页
 6.3 基于多项式模型的平面误差场的补偿试验第102-105页
 6.4 补偿结果验证第105-106页
 6.5 小结第106-107页
7 全文总结及展望第107-109页
 7.1 全文总结第107-108页
 7.2 展望第108-109页
致谢第109-110页
参考文献第110-119页
附录 攻读博士学位期间发表的论文第119页

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