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1)  VCNC-GMC
虚拟CNC齿轮测量中心
1.
To construct an integrated Virtual Computer Numerical Control Gear Measuring Center(VCNC-GMC) system,the architecture of the VCNC-GMC is built.
为建成一套完整的虚拟CNC齿轮测量中心系统,建立了虚拟CNC齿轮测量中心的体系结构,应用平移变换、比例变换等数学理论,结合OpenGL的图形库和3DS max6。
2)  CNC gear measuring center
CNC齿轮测量中心
1.
In this paper, topics on how to measure the gear hobs automatically with CNC gear measuring center, how to process the measuring data and how to achieve the error compensat
本文以深入研究齿轮滚刀测量的有关国家标准为切入点,在现有的国内外齿轮滚刀测量理论与技术的基础上,以坐标测量技术为研究手段,对CNC齿轮测量中心所得到的测量点进行测头半径补偿以及安装偏心补偿,并建立了齿轮滚刀具体误差项的数学表达式。
3)  CNC measuring center gear measurement error evaluation
CNC测量中心齿轮测量误差评定
4)  Coordinate Gearing Measure Machine
齿轮测量中心
1.
Research on Geometric Error Compensation Method of the Coordinate Gearing Measure Machine;
基于多体运动学理论的齿轮测量中心几何结构建模分析
2.
Research on geometric error compensation method of the coordinate gearing measure machine;
3920型齿轮测量中心几何结构建模分析
5)  Gear Measuring Center
齿轮测量中心
1.
Measurement of Cam Contour Based on Gear Measuring Center;
基于齿轮测量中心凸轮轮廓曲线的测量方法
2.
Method and Implementation Technique of Measuring Camshaft Based on Gear Measuring Center;
基于齿轮测量中心的凸轮轴测量方法及其实现技术
3.
At the same time,combine with the measure method of gear measuring center and the character of hourglass worm the method of error measurement is fixed.
同时结合齿轮测量中心的测量方式和环面蜗杆的特点,确定了对环面蜗杆误差项目的测量方法,并分析了测量时的运动控制策略。
6)  gear testing centre
齿轮测量中心
1.
Evaluation of Measurement Uncertainty for Modified Gear Testing Centre Mahr891E;
改进后的齿轮测量中心Mahr891E测量不确定度评定
2.
A comprehensive analysis and calculations were carried out for the precision of helix deviation measuring system in a gear testing centre Mahr891E modified with improved numerical-electronic control unit and some mechanical components.
分析和计算了这台在数字控制系统和部分机械部件都经改进了的齿轮测量中心Mahr891E螺旋线偏差测量系统的测量精度,应用光学测量系统测量了各部分运动系统精度,经理论计算螺旋线偏差测量系统测量不确定度,可知这台改进后的齿轮测量中心Mahr891E螺旋线偏差测量系统可以完成标准Cylindrical Gears-ISO System of Accuracy和GB/T10095,1-2001中所规定的超精密齿轮螺旋线偏差测量任务。
补充资料:CNC电脑雕刻机及其与数控铣床和加工中心的联合应用策略
雕刻加工是饱含着人类高智能和高技能的工匠型劳动,当代雕刻制造技术正经历着从手工雕刻向CNC雕刻的变革。本文较为详尽地讲述了CNC电脑雕刻机和数控铣、加工中心的机器结构、控制系统、应用软件等方面的关系,并介绍了运用MasterCAM等软件进行CAM编程,在电脑雕刻机加工模具型芯的工艺。


  CNC电脑雕刻机最近几年在国内有较大的发展,在国外很早就有雕铣机的名词(CNC Engraving And Milling Machine)。严格地讲,雕是铣的一部分,传统的数控铣床、CNC加工中心功率大,加工效率高,机床稳定性较好,但加工铜、铝等软质材料时存在着加工表面光洁度低、加工效率不高等缺点,而高速CNC加工中心虽然可以克服以上的缺点,但价格昂贵,一般的厂家难以承受。和传统的CNC数控设备相比,CNC电脑雕刻机有着转速高、加工软质材料效率高、表面光洁度高、性价比高等优点。


一、CNC电脑雕刻机与数控铣、加工中心的对比


  1.机械部分


    通用机床的机械一般都分为两个部分:即移动部分和非移动部分,工作台,主轴滑板等为移动部分,床身、底座,立柱等为非移动部分。


    (1)数控铣、CNC加工中心


    数控铣、CNC加工中心的非移动部分和移动部分刚性都要求非常高,因此能进行重切削。但由于移动部分同样庞大,牺牲了机床灵活性,对于细小的切削和快速进给就显得力不从心。


    (2)CNC电脑雕铣机


  雕铣机的非移动部分刚性要求也要尽可能地好,而移动部分的刚性则要以灵活为前题,要设计得尽可能地轻巧一些,同时保持一定的刚性。如此设计CNC电脑雕刻机就可以进行比较细小的精加工,加工精度较高,对于软金属可以进行高速加工,但由于移动部分的刚性较差,所以不可能进行重切削。所以如何从机械结构上解决移动部分重量又轻、刚性又好的矛盾,关键在于机械结构上的功夫。这里可采用以下的方法:


  1)设计采用超宽的立柱和横梁,因为龙门式的结构有极好的对称性和极佳的刚性,它是高速切削设备的首选结构。与传统的C型床身结构相比,龙门架形式的床身刚性较高,受力平均,工件只在一个轴向移动,各运动轴及相对惯性低,设计紧凑精密,确保高刚性,高精度及高动态特性。机床的横梁可采用倾斜30度结构,使主轴鞍座的的重心向后方移动,并且使得横梁的导轨间距尽量加大,如此大大提高主轴的稳定性和刚性。由于立柱的质量远远大于主轴等移动部件的质量,所以为机床的高速运动和主轴的高速运转及负荷切削提供了坚实的保障。


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参考词条