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セリスト日記@吉祥寺

오차역전파법 예제

2019.08.02

오류 분리 결과는 그림 8에 나와 있습니다. 상부 플롯에 표시된 것처럼 X축 EZX의 직진 오차는 공작 기계 사양(25mm 범위에서 50nm)에 따라 38mm 측정 범위에서 52.6nm입니다. 측정 프로브는 스핀들 축과 동일한 높이로 Z축에 설정되었습니다. 따라서 Abbé 오차는 측정 결과에 포함됩니다. 실제로 이러한 상황에서 측정 및 분리된 오차(반전 방법 사용)에는 캐리지 축 라인의 순수 X축 직진성과 Abbé 오류가 포함됩니다. 그러나 이 작업에서는 OMSM 보상에 문제가 되지 않습니다. OMSM 공정에서와 마찬가지로 DRI 프로브도 스핀들 축과 동일한 높이의 Z 축에 설정되었습니다. 따라서 이러한 결합된 오류는 직접 보정할 수 있습니다. 누락 오류는 거래가 회사의 장부에서 완전히 생략될 때 발생합니다. 귀하는 비용 거래를 입력하거나 제품 또는 서비스의 판매를 입력하는 것을 잊을 수 있습니다. 이러한 트랜잭션은 감지하기 어렵습니다. 따라서 이러한 트랜잭션을 적시에 입력하기 위한 견고한 루틴이 있는지 확인해야 합니다.

초정밀 공작 기계에 대한 운동학 오류의 모델링 및 보상은 많은 관심을 받았습니다 [4,5,6,7]. Kong et al.[8]은 2축 초정밀 선삭 기계를 위한 운동학 오류 모델을 개발했습니다. 소프트웨어 오류 보상은 수치 제어 프로그램에서 이상적인 공구 경로를 수정하여 수행되었습니다. 평면 및 테이퍼 머시닝 실험은 제안된 보상 방법의 구현을 통해 확립된 이론적 운동학 모델 및 더 높은 표면 정확도를 검증하기 위해 수행되었다. Chen et al. [9]는 5축 초정밀 기계에 대한 체적 오차 모델링 및 감도 분석을 연구했습니다. 37개의 오차 구성 요소를 포함한 체적 오차 모델은 강체 운동학 및 균일한 변환 매트릭스를 기반으로 설정되었습니다. 또한 공작 기계의 정확도 설계 및 제조 사양을 위해 감도 분석을 수행했습니다. Yu et al.

[10] 가공 오류의 주요 소스와 다이아몬드 로팅된 마이크로 구조 표면에 미치는 영향을 분석했습니다.

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