平板型机械结构热变形补偿系统设计方法

    公开(公告)号:CN106933098B

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201710102810.1

    申请日:2017-02-24

    Inventor: 丁晓红 葛泽稷

    Abstract: 本发明涉及一种基于形变平衡原理的平板型机械结构热变形补偿系统设计方法,其步骤为:首先根据平板型机械结构热变形的控制方向进行结构设计;对热变形补偿系统系统进行能量分析,通过计算半导体制冷片的冷端吸热量、热端的放热量以及热源的发热功率来计算热膨胀材料和热收缩材料的内能变化量;根据平板结构热变形补偿系统的能量控制方程所示能量关系式,调整热变形补偿系统中的半导体制冷片的电压和电流参数来调整平板和热收缩材料的内能变化量,当调节的内能变化量使得平板的热膨胀量完全被热收缩材料的热收缩量补偿时,整个热变形补偿系统就实现了完全热补偿的效果。

    基于碳纤维材料热收缩性的电主轴热变形补偿设计方法

    公开(公告)号:CN106951597A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710103371.6

    申请日:2017-02-24

    Inventor: 丁晓红 葛泽稷

    Abstract: 本发明涉及一种基于碳纤维材料热收缩性的电主轴热变形补偿设计方法,其步骤为:首先根据电主轴的外形尺寸进行结构设计,将半导体制冷片贴于电主轴壳体的锪平面上,通过计算半导体制冷片的冷端的吸热量、热端的放热量、电主轴中定转子的功率损耗生热量、前后轴承的摩擦生热量来计算电主轴壳体和热收缩材料的内能变化量;计算形变平衡及电主轴热变形补偿系统的能量控制来调整设计热变形补偿系统中的半导体制冷片的电压和电流参数,可以实现完全热补偿的效果;对应用于电主轴的热变形补偿系统中的热收缩条进行尺寸优化设计,通过热收缩约束条的尺寸优化设计,在满足原本设计目标的前提下减少价格高昂的热收缩材料的使用量,从而减少成本。

    基于形变平衡原理的平板型机械结构热变形补偿设计方法

    公开(公告)号:CN106933098A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710102810.1

    申请日:2017-02-24

    Inventor: 丁晓红 葛泽稷

    Abstract: 本发明涉及一种基于形变平衡原理的平板型机械结构热变形补偿系统设计方法,其步骤为:首先根据平板型机械结构热变形的控制方向进行结构设计;对热变形补偿系统系统进行能量分析,通过计算半导体制冷片的冷端吸热量、热端的放热量以及热源的发热功率来计算热膨胀材料和热收缩材料的内能变化量;根据平板结构热变形补偿系统的能量控制方程所示能量关系式,调整热变形补偿系统中的半导体制冷片的电压和电流参数来调整平板和热收缩材料的内能变化量,当调节的内能变化量使得平板的热膨胀量完全被热收缩材料的热收缩量补偿时,整个热变形补偿系统就实现了完全热补偿的效果。

    基于碳纤维材料热收缩性的电主轴热变形补偿设计方法

    公开(公告)号:CN106951597B

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201710103371.6

    申请日:2017-02-24

    Inventor: 丁晓红 葛泽稷

    Abstract: 本发明涉及一种基于碳纤维材料热收缩性的电主轴热变形补偿设计方法,其步骤为:首先根据电主轴的外形尺寸进行结构设计,将半导体制冷片贴于电主轴壳体的锪平面上,通过计算半导体制冷片的冷端的吸热量、热端的放热量、电主轴中定转子的功率损耗生热量、前后轴承的摩擦生热量来计算电主轴壳体和热收缩材料的内能变化量;计算形变平衡及电主轴热变形补偿系统的能量控制来调整设计热变形补偿系统中的半导体制冷片的电压和电流参数,可以实现完全热补偿的效果;对应用于电主轴的热变形补偿系统中的热收缩条进行尺寸优化设计,通过热收缩约束条的尺寸优化设计,在满足原本设计目标的前提下减少价格高昂的热收缩材料的使用量,从而减少成本。

Patent Agency Ranking