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文檔簡介
1、數(shù)控系統(tǒng)的加工路徑主要由直線和圓弧構(gòu)成,由直線構(gòu)成的加工路徑中通常存在以高曲率和尖角為代表的速度敏感點,常規(guī)控制方式在發(fā)現(xiàn)這些敏感點時已經(jīng)沒有足夠的路徑長度來減速,以較高速度通過敏感點,由于雕刻系統(tǒng)的響應(yīng)頻率跟不上數(shù)控系統(tǒng)控制頻率的變化,加工過程中就會發(fā)生撞擊和丟步現(xiàn)象。
本文采用了速度前瞻控制技術(shù)、指數(shù)速度規(guī)劃算法和逐點比較插補算法,開發(fā)了數(shù)控雕刻機的速度控制系統(tǒng)。速度前瞻控制技術(shù)可以有效預(yù)測并圓弧過渡敏感點;指數(shù)速度規(guī)劃算
2、法可以減小升降速時間,明顯提高加工效率;逐點比較插補算法以最逼近的方式對加工路徑進行插補。前瞻控制技術(shù)的核心思想是:對待加工數(shù)據(jù)先做前瞻預(yù)處理,找出加工路徑中的敏感點,并對敏感點做圓弧過渡自適應(yīng)擬合;根據(jù)自適應(yīng)擬合得到的安全速度,對敏感點之前的數(shù)據(jù)段做加減速劃分,到達圓弧擬合起點時加工速度和安全速度一致,因此數(shù)控系統(tǒng)能平穩(wěn)地通過敏感點。根據(jù)步進電機指數(shù)速度模型建立了直線擬合方式的指數(shù)加減速速度表,提高了數(shù)控系統(tǒng)的加工效率。常規(guī)插補方式以
3、基準軸的速度為參考比例發(fā)送脈沖,對長短軸互換的轉(zhuǎn)折點加工軸的控制頻率會突然跳躍,從而發(fā)生撞擊現(xiàn)象;新算法中將原來插補方式改變?yōu)橐院铣伤俣鹊闹瘘c比較方式發(fā)送脈沖,這種方式有效地減小了頻率跳躍對數(shù)控系統(tǒng)的影響。對上述新的控制算法進行實驗實現(xiàn),對比常規(guī)控制方式,新的控制算法可以有效判斷并自適應(yīng)擬合敏感點;段內(nèi)加減速規(guī)劃算法中,減速點的判斷準確,到達圓弧擬合起點時加工速度與安全速度基本一致。最后,對實驗實現(xiàn)與加工過程中產(chǎn)生的誤差做了分析,找出誤
4、差產(chǎn)生的原因,并找到合適的解決方案減小了誤差對加工效果的影響。
本課題采用了上述算法針對美工雕刻機開發(fā)了一套速度控制算法。對控制算法做加工實驗驗證,敏感點圓弧自適應(yīng)擬合的誤差達到0.002 mm,加工精度達到0.0025 mm/脈沖,當加工速度4 m/min和加速度4002mm/s時,步進電機的起始加工頻率是100 Hz,控制系統(tǒng)的最大輸出頻率是26666.7 Hz。實驗加工過程中數(shù)控系統(tǒng)的加工速度平穩(wěn);加工質(zhì)量和加工效率比常
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