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公开(公告)号:CN107423497B
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201710567993.4
申请日:2017-07-12
Applicant: 中南大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及粗糙表面形貌拟合领域,公开了一种粗糙表面微凸体拟合方法和系统,以避免采样间距对微凸体参数计算的影响,提高粗糙表面接触分析的准确性。本发明首先计算得到初始拟合参考线,将高于初始拟合参考线的高度序列z(i)划分为至少两个微凸体,采用抛物线对每个微凸体上的离散点进行拟合,然后计算待分析粗糙表面的表面微凸体参数,并计算得到待分析粗糙表面的表面接触间隙d;结合表面接触间隙d修正初始拟合参考线,根据修正后的拟合参考线重新划分微凸体,并重新采用抛物线对每个微凸体上的离散点进行拟合以得到单个微凸体的顶峰曲率,从而计算得到粗糙表面的更为精确的表面微凸体参数。
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公开(公告)号:CN109408909B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN201811155174.X
申请日:2018-09-30
Applicant: 中南大学
IPC: G06F30/17 , G06T7/11 , G06T15/00 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种三维粗糙表面微凸体拟合方法,包括以下步骤:a.测量待拟合粗糙表面的表面形貌离散点高度矩阵z(i,j);b.计算得到表面平均高度面h0,取其为拟合参考面;c.对表面形貌离散点进行分割,划分为若干封闭区域;d.根据拟合参考面以及表面形貌离散点高度之间的相互关系,对每一个封闭区域内的离散点进行判断,将符合微凸体特征的离散点序列判定为微凸体;e.以步骤d中判定得到的微凸体,根据最小均方误差,用椭球面对每个微凸体的离散点进行拟合,得到拟合后椭球方程,据此计算微凸体平均曲率半径、微凸体密度、微凸体峰点高度标准偏差等表面微凸体参数。本发明的一种三维粗糙表面微凸体拟合方法,具有测量精确的优点。
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公开(公告)号:CN109408909A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811155174.X
申请日:2018-09-30
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种三维粗糙表面微凸体拟合方法,包括以下步骤:a.测量待拟合粗糙表面的表面形貌离散点高度矩阵z(i,j);b.计算得到表面平均高度面h0,取其为拟合参考面;c.对表面形貌离散点进行分割,划分为若干封闭区域;d.根据拟合参考面以及表面形貌离散点高度之间的相互关系,对每一个封闭区域内的离散点进行判断,将符合微凸体特征的离散点序列判定为微凸体;e.以步骤d中判定得到的微凸体,根据最小均方误差,用椭球面对每个微凸体的离散点进行拟合,得到拟合后椭球方程,据此计算微凸体平均曲率半径、微凸体密度、微凸体峰点高度标准偏差等表面微凸体参数。本发明的一种三维粗糙表面微凸体拟合方法,具有测量精确的优点。
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公开(公告)号:CN108959790A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810764188.5
申请日:2018-07-12
Applicant: 中南大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5018 , G06F17/5086
Abstract: 本发明提供了一种通过齿轮表面微观形貌及粗糙度参数控制齿轮单双齿啮合刚度平缓性的方法,该方法先计算分析所需要的齿轮宏观参数与力学参数,再根据得到的齿轮宏观参数与力学参数,基于粗糙表面接触模型,计算不同表面微观形貌参数下的齿轮单双齿啮合位置接触刚度变化,然后再根据前述步骤得到不同表面微观形貌参数下的齿轮单双齿啮合位置接触刚度变化结果,最终确定符合单双齿啮合刚度平缓性要求的表面微观形貌参数。本发明所提供的控制齿轮单双齿啮合刚度平缓性的方法,计算简便,效率高,可以分析大量不同微观形貌参数下的接触刚度变化,选择最合适的表面微观形貌参数,最终实现利用齿轮表面微观形貌控制齿轮啮合单双齿啮合刚度平缓性。
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公开(公告)号:CN107423497A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710567993.4
申请日:2017-07-12
Applicant: 中南大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5086
Abstract: 本发明涉及粗糙表面形貌拟合领域,公开了一种粗糙表面微凸体拟合方法和系统,以避免采样间距对微凸体参数计算的影响,提高粗糙表面接触分析的准确性。本发明首先计算得到初始拟合参考线,将高于初始拟合参考线的高度序列z(i)划分为至少两个微凸体,采用抛物线对每个微凸体上的离散点进行拟合,然后计算待分析粗糙表面的表面微凸体参数,并计算得到待分析粗糙表面的表面接触间隙d;结合表面接触间隙d修正初始拟合参考线,根据修正后的拟合参考线重新划分微凸体,并重新采用抛物线对每个微凸体上的离散点进行拟合以得到单个微凸体的顶峰曲率,从而计算得到粗糙表面的更为精确的表面微凸体参数。
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