混联机床并联机构几何参数辨识研究及内球面加工试验

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混联机床是近年来发展起来的一种新型机床,该类机床采用了串并联复合机构,不仅继承了并联机床高刚度、高精度和高进给速度等优点,还具备了串联机床大移动行程和大旋转运动角的特点。混联机床的出现是机床产业的一次重大革命,代表了新一代机床的发展方向,但加工精度仍是制约混联机床商品化和在工业生产中推广应用的重要因素,如何提高混联机床的加工精度已经成了其能否投入工业运行的关键。运动学标定是提高混联机床几何精度的一种高效、低成本的方法。本文结合6PM2六轴混联数控镗铣床,分析了混联机床并联机构的几何误差来源;建立了空间坐标系,采用坐标变换的方法对动平台的位姿进行了描述;应用逆解模型构造动平台的位姿误差与结构几何误差之间的关系,建立了几何参数辨识模型;以并联杆初始杆长参数的标定为例,测量动平台的位姿信息,将结构参数作为未知数对辨识方程进行求解,得到了并联杆初始杆长的真实值。最后,对并联机构的控制模型参数进行修正,初步完成了混联机床的运动学标定。以内球面加工为例,验证了混联机床运动学标定的有效性。分析内球面的生成原理,采用圆柱铣刀插补内球面截面圆弧与工件绕其自身轴线旋转的运动配合方法进行加工。论述了内球面加工时铣刀与已加工表面发生干涉的可能性,推导了主轴倾角的最小值公式。应用数据采样法内接弦线圆弧插补的方法对内球面截面圆弧进行粗插补运算,精插补则由多轴运动控制器PMAC自身的插补运动模式来实现。
摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第8-16页
    1.1 并联机床和混联机床第8-11页
        1.1.1 并联机床的发展第8-9页
        1.1.2 并联机床的优缺点第9-10页
        1.1.3 混联机床的发展第10-11页
    1.2 混联机床的误差和误差建模第11-13页
        1.2.1 混联机床的误差分析第11-12页
        1.2.2 混联机床的运动学标定和误差建模第12-13页
    1.3 并联机构的运动测量方法第13-14页
    1.4 本课题的研究目的、意义和研究内容第14-16页
        1.4.1 课题的意义和目的第14-15页
        1.4.2 课题的主要研究内容第15-16页
2 混联机床并联机构几何参数误差及几何参数辨识模型的建立第16-26页
    2.1 6PM2混联机床工作原理和结构简图第16-17页
    2.2 并联机构空间坐标系的建立及误差源分析第17-19页
        2.2.1 空间坐标系的建立方法第17-18页
        2.2.2 并联机构几何误差源分析第18-19页
    2.3 几何参数误差建模第19-25页
        2.3.1 任意时刻动平台的位姿描述第20-23页
        2.3.2 A_i和a_i在固定参考系中的坐标描述第23-24页
        2.3.3 辨识方程的建立第24-25页
    2.4 本章小结第25-26页
3 混联机床并联机构运动误差测量第26-34页
    3.1 Renishaw激光干涉仪简介第26-27页
    3.2 Renishaw激光干涉仪的测量原理第27-29页
    3.3 并联机构的运动误差测量第29-32页
    3.4 数据预处理计算第32-33页
    3.5 本章小结第33-34页
4 并联机构并联杆初始杆长参数的辨识研究第34-42页
    4.1 MAPLE软件简介第34页
    4.2 初始杆长参数的辨识计算第34-39页
    4.3 并联机构控制模型参数的修正第39-40页
    4.4 本章小结第40-42页
5 混联机床内球面加工方法研究第42-54页
    5.1 加工时主轴倾角的确定第42-43页
    5.2 内球面截面圆弧的插补方法第43-46页
    5.3 可编程多轴运动控制器PMAC程序语言第46-50页
        5.3.1 PMAC的插补运动模式和程序元素第47-48页
        5.3.2 PMAC运动程序语法第48-50页
    5.4 内球面加工程序编写第50-53页
    5.5 内球面加工结果第53页
    5.6 本章小结第53-54页
6 全文总结与展望第54-56页
    6.1 全文总结第54页
    6.2 展望第54-56页
致谢第56-58页
参考文献第58-60页
攻读硕士期间发表的论文第60页
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