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FB320数控落地铣镗床滑枕和主轴箱几何精度补偿

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 课题背景和意义第9-10页
        1.1.1 课题来源第9页
        1.1.2 课题研究的意义第9-10页
    1.2 国内外相关技术现状第10-12页
    1.3 本文主要研究目的第12页
    1.4 本文主要研究内容第12-14页
第二章 数控机床误差及控制技术第14-20页
    2.1 数控机床精度的概念及精度分析第14-16页
        2.1.1 数控机床精度的概念第14页
        2.1.2 数控机床精度的分析第14-16页
    2.2 超重型数控落地铣镗床的结构与精度要求第16-18页
        2.2.1 FB320超 重型数控落地铣镗床的结构及参数第16-17页
        2.2.2 FB320精 度要求第17-18页
    2.3 FB320滑枕 和主轴箱几何精度的补偿方案第18-19页
        2.3.1 主轴箱和滑枕几何精度误差分析第18-19页
        2.3.2 主轴箱和滑枕几何精度补偿方案第19页
    2.4 本章小结第19-20页
第三章 几何精度补偿的硬件设计第20-29页
    3.1 滑枕伸出误差补偿的硬件设计第20-24页
        3.1.1 滑枕伸出误差补偿的机械结构第20-22页
        3.1.2 液压系统的设计第22-23页
        3.1.3 电气控制的设计第23-24页
    3.2 镗轴伸出补偿的设计第24-25页
    3.3 热变形补偿的设计第25-28页
        3.3.1 热变形的分析第25-27页
        3.3.2 温度传感器的布置第27-28页
        3.3.3 电气控制总体设计第28页
    3.4 本章小结第28-29页
第四章 几何精度补偿的控制设计第29-34页
    4.1 滑枕移动补偿的控制第29-31页
        4.1.1 建立数学模型第29-30页
        4.1.2 滑枕补偿程序流程图第30-31页
    4.2 镗轴移动补偿的控制第31-32页
    4.3 热变形补偿的控制第32-33页
        4.3.1 数学模型的分析第32-33页
        4.3.2 热补偿控制过程第33页
    4.4 本章小结第33-34页
第五章 几何精度补偿的应用第34-53页
    5.1 滑枕伸出时的误差补偿应用第34-38页
        5.1.1 滑枕伸出误差补偿实施方案第34页
        5.1.2 平衡装置的电气连接第34-35页
        5.1.3 滑枕伸出误差补偿的PLC程 序第35-36页
        5.1.4 滑枕伸出误差的测量原理第36页
        5.1.5 滑枕补偿前的误差数据第36-37页
        5.1.6 滑枕补偿后的误差数据第37-38页
    5.2 镗轴伸出时的误差补偿应用第38-40页
        5.2.1 镗轴伸出误差补偿程序第38页
        5.2.2 镗轴伸出时的误差测量原理第38页
        5.2.3 镗轴补偿前的误差数据第38-39页
        5.2.4 镗轴补偿后的误差数据第39-40页
    5.3 镗杆滑枕热伸长的误差补偿应用第40-52页
        5.3.1 热伸长误差补偿的实施方案第40-41页
        5.3.2 热源温度数据的采集第41-42页
        5.3.3 热变形的误差测量原理第42-43页
        5.3.4 热变形补偿的PLC程 序第43-44页
        5.3.5 热变形补偿前的误差数据第44-50页
        5.3.6 热变形补偿后的误差数据第50-52页
    5.4 本章小结第52-53页
结论与展望第53-55页
参考文献第55-58页
致谢第58页

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