| Русский Русский | English English |
   
Главная
16 | 09 | 2026
2016, 02 февраль (February)

DOI: 10.14489/hb.2016.02.pp.033-041

Поляков А. Н., Гончаров А. Н.
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ПОГРЕШНОСТИ СТАНКОВ С ЧПУ
(c.33-41)

Аннотация. Представлена автоматизированная система коррекции температурной погрешности станков с ЧПУ вертикальной компоновки. Система предназначена для поддержки принятия решений при разработке управляющих программ для станков с ЧПУ. Принципиальную особенность системы составляет алгоритм построения прогнозной тепловой характеристики, основанный на модальном характере теплового поведения несущей системы станка. Разработанная система реализует «OMV-коррекцию» и «ноль-коррекцию». Разработанные алгоритмы базируются на полученных авторами экспериментальных данных для станков с ЧПУ.

Ключевые слова: автоматизированная система; температурная погрешность; OMV-коррекция; ноль-коррекция.

 

Polyakov A. N., Goncharov A. N.
AUTOMATED CORRECTION SYSTEM OF A TEMPERATURE ERROR OF THE CNC MACHINE TOOL
(c.33-41)

Abstract. Represented by an automated system, the error correction temperature of CNC vertical arrangement. The system is designed to support decision making in the development of control programs for CNC machine tools. Principled feature of the system is an algorithm for constructing predictive thermal characteristics based on the modal nature of the thermal behavior of the carrier system of the machine. The developed system realizes “OMV-correction” and “zero-correction”. The developed algorithms are based on the authors obtained experimental data is for CNC machine tools.

Keywords: Automated system; Temperature error; OMV-correction; Zero-correction.

Рус

А. Н. Поляков,  А. Н. Гончаров (Оренбургский государственный университет) E-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.  

Eng

A. N. Polyakov, A. N. Goncharov (Orenburg State University) E-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.  

Рус

1. Общемашиностроительные нормативы режимов резания: справочник: в 2-х т. / А. Д. Локтев, И. Ф. Гущин, В. А. Батуев и др. М.: Машиностроение, 1991. 640 с.
2. Угринов Пл. Обработващи центри за високоскоростна обработка. София: Авангард Прима, 2013. 361 с.
3. Пуш В. Э. Конструирование металлорежущих станков. М.: Машиностроение, 1977. 392 с.
4. Кузнецов А. П. Программные методы управления температурным состоянием металлорежущих станков // СТИН. 2014. № 9. С. 2 – 8.
5. Поляков А. Н., Марусич К. В., Никитина И. П. Прогнозирование температурных смещений исполнительных органов станков // Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета. 2013. Т. 16, № 4(49). С. 105 – 112.
6. Static and Thermal Characteristics of Numerically Controlled Machine Tools / A. N. Polyakov, A. N. Goncharov, K. V. Marusich, K. S. Romanenko // Russian Engineering Research. 2014. V. 34, N 12. P. 806 – 810.
7. Polyakov A. N., Goncharov A. N. Thermal Characteristics Of Multipurpose Machine Tools // Russian Engineering Research. 2011. T. 31, N 12. C. 1248 – 1252.
8. Сердюк А. И., Поляков А. Н. Автоматизированная система научных исследований тепловых деформаций станков в ИПИ-технологиях // Автоматизация и современные технологии. 2008. № 7. С. 34 – 37.
9. Поляков А. Н., Гончаров А. Н., Марусич К. В. Исследования экспериментальных зависимостей температурных перемещений от температур в металлорежущих станках // Технология машиностроения. 2011. № 2. С. 16 – 22.

Eng

1. Loktev A. D., Gushchin I. F., Batuev V. A. et al. (1991). Engineering industry standards for cutting modes. Handbook: in 2 volumes. Moscow: Mashinostroenie.
2. Ugrinov Pl. (2013). Machining centers for high-speed processing. Sofiia: Avangard Prima.
3. Push V. E. (1977). Design of metalcutting machines. Moscow: Mashinostroenie.
4. Kuznetsov A. P. (2014). Software methods for temperature state control of machine tools. STIN, (9), pp. 2-8.
5. Poliakov A. N., Marusich K. V., Nikitina I. P. (2013). Prediction of temperature alteration of executive parts of machine tools. Vestnik Ufimskogo gosudarstvennogo aviatsionnogo tekhnicheskogo universiteta. Vol. 16, 49(4), pp. 105-112.
6. Polyakov A. N., Goncharov A. N., Marusich K. V., Romanenko K. S. (2014). Static and thermal characteristics of numerically controlled machine tools. Russian Engineering Research. 34(12), pp. 806-810. doi: 10.3103/S1068798X1412020X
7. Polyakov A. N., Goncharov A. N. (2011). Thermal characteristics of multipurpose machine tools. Russian Engineering Research, 31(12), pp. 1248-1252. doi: 10.3103/S1068798X11120215
8. Serdiuk A. I., Poliakov A. N. (2008). Automated system for research of thermal deformation of machine tools in the CALS technologies. Avtomatizatsiia i sovremennye tekhnologii, (7), pp. 34-37.
9. Poliakov A. N., Goncharov A. N., Marusich K. V. (2011). Studies of experimental dependences of the temperature displacement from the temperature in the machine tools. Tekhnologiia mashinostroeniia, (2), pp. 16-22.

Рус

Статью можно приобрести в электронном виде (PDF формат).

DOI: 10.14489/hb.2016.02.pp.033-041

Скопируйте DOI статьи и перейдите по ссылке https://id-spektr.ru/product/pokupka-elektronnoy-stati-iz-zhurnala-spravochnik-inzhenernyy-zhurnal

В комментарии к заказу обязательно укажите DOI статьи.

.

Eng

This article  is available in electronic format (PDF).

DOI: 10.14489/hb.2016.02.pp.033-041

Copy the article DOI and follow the link https://id-spektr.ru/product/pokupka-elektronnoy-stati-iz-zhurnala-spravochnik-inzhenernyy-zhurnal

Please specify the article DOI in the order comments.

 

 

 

 

 

.

.

 

 
Баннер
Rambler's Top100 Яндекс цитирования