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公开(公告)号:CN119578109A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411788509.7
申请日:2024-12-06
Applicant: 吉林大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/10 , G06F119/14 , G06F113/26 , G06F111/10
Abstract: 本发明适用于机床结合面等效弹性模量计算技术领域,提供了一种复合材料机床含介质结合面等效弹性模量的计算方法,包括:采用分形接触理论,考虑表面粗糙度的微观结构,计算结合面间固体接触刚度;引入弹性模量温度系数概念来量化材料弹性模量随温度变化的关系;分析不同介质对结合面等效刚度的影响;构建结合面的等效弹性模量计算模型,并分析固体及介质接触刚度的关系,计算含介质结合面的等效弹性模量;通过虚拟材料法量化分析结合面间介质种类、结合面预载荷条件及温度变化对结合面弹性模量的影响。本发明弥补了现有技术的不足,为机床设计和性能优化提供了更为精确的理论依据,有助于优化机床设计,提升其在多变工作环境下的性能和可靠性。
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公开(公告)号:CN119624237A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411710180.2
申请日:2024-11-27
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于数控机床性能评估技术领域,提供了一种基于多层证据推理的数控机床性能评估方法,包括以下步骤:获取数控机床数据;建立数控机床整机综合性能评价体系,包括一级指标和二级指标;构建多层证据推理模型,并设定模型初始参数;利用构建的多层证据推理模型实现二级指标的评估,将评估结果做为上一层证据推理模型的输入,最终评估出数控机床整机的性能状态;输出数控机床整机的性能状态评估值,按照时间序列连成曲线。本发明构建了基于多层证据推理的数控机床性能评估模型,能够综合分析收集到的多维度数据,从多个角度和层面考量数控机床的性能状况,实现全面地对数控机床的整体性能进行评价,提供了一个更为科学、合理的评估方案。
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公开(公告)号:CN119578108A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411788123.6
申请日:2024-12-06
Applicant: 吉林大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/16 , G06F17/10 , G06F111/10
Abstract: 本发明适用于龙门机床技术领域,提供了一种龙门机床油液介质结合面实际接触面积比的计算方法,包括:获取结合面的实际接触比重拓片并进行离散化处理;利用MATLAB软件以灰度值矩阵保存并进行逆向处理;之后分解为内接触矩阵和外接触矩阵;推导考虑接触权重的结合面固体离散接触面积;对外接触单元面积进行一次和二次修正,得到龙门机床油液介质结合面固体离散接触面积比;推导不考虑接触权重的结合面固体离散接触面积比以及油液介质离散接触面积比;结合MTALAB软件,将计算流程输入,输出龙门机床油液介质结合面实际接触面积比。该方法不仅适用于油液介质下的龙门机床,还可推广至其他类型机械结合面的实际接触面积比计算研究。
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