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数控加工系统速度优化与补偿
新技术在数控加工系统中的应用
新技术在数控加工系统中的应用
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(1)磨削理论与实践操作紧密结合。本书中阐述数控凸轮磨削的理论、方法,均给出实际优化方法,实际操作难度较小,改造与优化成本较低,易于满足企业实际加工需要。
(2)对于相关磨削加工领域有较大的借鉴与推广价值。本书针对特定磨削对象凸轮进行深入分析,凸轮对于加工进度要求较高,则与磨削相关加工领域,例如曲轴加工等同样可以运用本书中的相关优化算法。
(3)数控磨削优化的切入角度较为新颖具有较大的学术价值。本书主要从控制学的角度进行深入剖析,在磨削理论方面引入了新的加工概念,针对各个影响磨削精度变量进行优化,促进了加工算法的进一步研究。缩小了与国外公司在高磨削速度与高磨削精度机床上的技术差距。
(4)便于拓展和学习。书中通过经典案例分析阐述凸轮磨削加工的优化技术,从凸轮轮廓分析、工艺过程、加工仿真过程的流程进行。书中带了磨削VC仿真加工过程,Matlab/Simulink凸轮磨床仿真模型,便于读者练习使用。
简介
本书综合应用数值方法、微分几何、实体建模、优化方法,解决数控磨床加工过程中精度与效率的问题。全书共分为10章,前3章阐述了数控加工的原理、工艺、加工路径以及误差检测与评定;第4章-第5章阐述了速度优化与轮廓误差算法的理论依据与经验优化方法;第6章基于实际数控磨床参数建立了仿真模型与凸轮磨削数学模型;最后4章阐述了数控凸轮加工过程中的速度优化与轮廓误差补偿算法。
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