【摘要】本发明涉及纳米碳管材料的制备,旨在提供一种分叉碳纳米管材料的制备方法。该方法包括以下步骤:(1)取氧化石墨加入去离子水中,进行超声分散形成溶液;再加入催化剂前驱体溶液后,逐滴加入NaOH 溶液,调节pH值到 8.5~11.0范围;(
【摘要】 本发明公开了一种基于刚度匹配的重载三坐标数控定位器设计方法。方法的步骤为:1)建立重载三坐标数控定位器的运动特征矩阵;2)采用有限元法计算重载三坐标数控定位器各部件的刚度并建立其误差模型;3)建立重载三坐标数控定位器的空间定位误差模型,并根据误差模型匹配各部件的刚度并优化其结构。本发明的优点在于:1)根据重载三坐标数控定位器的空间定位误差模型可以获取其空间定位误差数据;2)通过对重载三坐标数控定位器的结构优化,可以适度控制三坐标数控定位器的外形尺寸,降低其制造成本;3)能够提高飞机的调姿精度。 【专利类型】发明授权 【申请人】浙江大学; 西安飞机工业(集团)有限责任公司 【申请人类型】企业,学校 【申请人地址】310027 浙江省杭州市西湖区浙大路38号 【申请人地区】中国 【申请人城市】杭州市 【申请人区县】西湖区 【申请号】CN201210232844.X 【申请日】2012-07-05 【申请年份】2012 【公开公告号】CN102736554B 【公开公告日】2014-06-04 【公开公告年份】2014 【授权公告号】CN102736554B 【授权公告日】2014-06-04 【授权公告年份】2014.0 【IPC分类号】G05B19/18; B64F5/00; B64F5/10 【发明人】柯映林; 盖宇春; 梁青霄; 何胜强; 杨国荣 【主权项内容】一种基于刚度匹配的重载三坐标数控定位器设计方法,其特征在于它的步骤如下:1)重载三坐标数控定位器能够沿X、Y、Z三个方向进给,通过多个重载三坐标数控定位器的协同运动能够实现飞机部件的位姿调整,重载三坐标定位器划分为如下四个部件:底座部件:包括底座(7)、Y向传动系统(9)、Y轴拖板(6);立柱部件:包括立柱(5)、Z向传动系统(4);Z轴滑台部件:包括Z轴滑台(3)和X向传动系统(8);X轴滑台部件:包括X轴滑台(2)和入位夹紧机构(1),球托(10);2)根据重载三坐标定位器的结构与运动方式建立坐标系系统,坐标系系统包括底座坐标系{base},立柱坐标系{Oy},Z轴滑台坐标系{Oz}, X轴滑台坐标系{Ox}, 装配坐标系{Oa}, 并建立重载三坐标数控定位器的运动特征矩阵;底座部件到立柱部件之间的运动特征矩阵为:Tybase=100xybase010yybase+py001zybase0001]]>立柱部件到Z轴滑台部件之间的运动特征矩阵为:Tzy=100xzy010yzy001zzy+pz0001]]>Z轴滑台部件到X轴滑台部件之间的运动特征矩阵为:Txz=100xxz+px010yxz001zxz0001]]>为重载三坐标定位器在调姿之前坐标系{n}的原点在坐标系{m}中的坐标值,pi为重载三坐标数控定位器各轴的进给量;球托球心在X轴滑台坐标系{Ox}中的坐标为在装配坐标系{Oa}中的坐标为底座坐标系{base}的原点在装配坐标系{Oa}中的坐标为则得到球托球心在装配坐标系下的理论位置:Pjointa1=TxzTzyTybasePjointx1+Pbasea1]]>3)根据重载三坐标定位器的承载情况建立各部件误差模型;(1)底座部件的误差模型:Δ Tybase=1000010Δ ybase001Δ zbase0001]]>其中,Δzbase为底座部件在Z轴方向上产生的变形,Δybase为Y向传动系统中丝杆产生的轴向变形,底座沿Z轴方向的变形为:Δ zbase=Fzbasekzbase]]>其中,为底座部件所受的Z向载荷,为底座部件的Z向刚度,Y向传动系统中丝杆变形为:Δ yybase=μ · Fzbase+Fybasekybase]]>其中,μ为Y向传动系统中导轨、滑块之间的摩擦系数,为底座部件所受的Y向载荷,丝杆的轴向刚度为:kybase=A· ES· La· b]]>其中,A为丝杆轴断面面积,ES为丝杆弹性模量,L为丝杆安装间距,a和b为丝杆螺母距丝杆两端支撑位置距离;(2)立柱部件误差模型:Δ Tzy=10Δ β 001-Δ α 0-Δ β Δ α 1Δ zy0001]]>其中Δα为Z向传动系统中导轨绕立柱坐标系{Oy}下X轴的转角,Δβ为Z向传动系统中导轨绕立柱坐标系{Oy}下Y轴的转角,Δzy为立柱的Z向变形与Z向传动系统中丝杆的轴向变形之和,导轨的偏转角度为:Δ θ =Fiywi.jy]]>其中Δθ为偏转角Δα或Δβ,Fiy为立柱所受的沿X或Y向的载荷,为立柱的在X或Y向载荷作用下沿Y或X轴偏转的抗弯刚度,Z向传动系统的丝杆刚度计算公式与Y向传动系统相同;(3)Z轴滑台部件误差模型:Δ Txz=100Δ xz0100001Δ zz0001]]>其中Δzz为Z轴滑台沿Z轴的压缩变形,Δxz为Z轴滑台沿X轴的压缩变形与X向传动系统中的丝杆轴向变形之和,X向传动系统的丝杆刚度计算公式与Y向传动系统相同;(4)X轴滑台部件误差模型:Δ Txx=100Δ xx010Δ yx001Δ zx0001]]>其中Δix轴滑台组件沿i轴的压缩变形,4).建立重载三坐标数控定位器的空间定位误差模型,当考虑重载三坐标定位器的变形情况时,重载三坐标定位器的运动特征矩阵变为:底座部件到立柱部件之间的运动特征矩阵立柱部件到Z轴滑台之间的运动特征矩阵Z轴滑台到X轴滑台之间的运动特征矩阵则得到球窝球心在装配坐标系中的实际位置方程:R1=TxzRTzyRTybaseRPjointx1Pbasea1]]>重载三坐标定位器的空间位置误差模型为:R]-[Pjointa]]]>重载三坐标定位器各部件为整体铸造件,各部件的制造成本f(k)随部件刚度k增加而增加,为重载三坐标定位器的空间定位精度要求,重载三坐标数控定位器的设计优化模型为:min(Σ i=1nfi(k1, k2, ...km))]]>R]-[Pjointa].]]> 【当前权利人】浙江大学; 西安飞机工业(集团)有限责任公司 【当前专利权人地址】浙江省杭州市西湖区浙大路38号; 陕西省西安市西飞大道一号 【专利权人类型】公立; 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 【统一社会信用代码】12100000470095016Q; 91610000220521166W 【引证次数】6.0 【自引次数】2.0 【他引次数】4.0 【家族引证次数】6.0 【家族被引证次数】14
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