加工中心自动换刀装置(ATC)弧面凸轮加工工艺研究
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摘要
随着机械制造业的发展,加工中心的使用越来越广泛。自动换刀装置(ATC)是加工中心的重要功能部件,弧面凸轮是自动换刀装置中的关键零件,其加工制造困难。使用国产弧面凸轮的自动换刀装置运行时噪音大、振动大。国内使用的高档自动换刀装置主要依赖进口。因此,研究加工中心自动换刀装置弧面凸轮的加工工艺具有重要的现实意义。
     本文对加工中心自动换刀装置弧面凸轮的加工误差和铣削力进行了分析,并且进行了弧面凸轮的加工制作和性能测试。其研究内容有以下几方面:
     首先,研究了两旋转轴联动加工弧面凸轮时,相互联动的机床A轴和B轴运动误差对工件加工误差的影响,提出了用最小距离法建立弧面凸轮廓面误差数学模型,提出了用线性影响系数来快捷求解弧面凸轮廓面误差的最大值,运用等值线图表示了机床A轴和B轴运动误差与弧面凸轮廓面最大误差之间的关系,可为弧面凸轮加工机床精度的确定提供参考。
     其次,研究了由铣削和磨削造成的工件二次定位误差对弧面凸轮廓面误差的影响,用等值线图描述了工件圆周方向的定位误差和轴线方向的定位误差与弧面凸轮廓面最大误差之间的关系,从而为确定夹具的设计精度提供理论指导,以实现通过控制夹具误差来控制工件的二次装卡定位精度。
     第三,研究了弧面凸轮加工时的铣削力。建立了弧面凸轮铣削力数学模型并给出了计算流程,以TC40型弧面凸轮加工为例计算出了铣削加工的铣削力。通过计算发现,使用右旋刀刃铣刀粗铣时,若铣削深度过大,右旋槽法向铣削力和铣削力振幅小;精铣时右旋槽法向铣削力和铣削力的振幅比左旋槽的小。使用左旋刀刃铣刀铣削时,情况正好相反。对右旋槽和左旋槽铣削力不同的现象进行了分析,给出了螺旋槽由于旋向不同,铣削力不同,而导致槽宽不同现象的控制方法。
     第四,进行了弧面凸轮加工制作,在上述误差分析和铣削力计算的指导下,通过改造夹具、改变工艺参数,成功制造出了合格的用于加工中心自动换刀装置的弧面凸轮。通过改变粗铣的铣削深度,解决了螺旋槽旋向不同槽宽不同的问题。
     最后,对使用了自制弧面凸轮的加工中心自动换刀装置进行了性能测试与检验。使用自己制作的实验装置检测了自动换刀装置输出角位移、角速度、角加速度,与理论值进行比较,实测值与理论值相符。另外,与日本进口的自动换刀装置作了相同的对比实验,实验结果显示自制产品的性能与日本产品相当。对使用了自制弧面凸轮的加工中心自动换刀装置进行了200万次可靠性试验。在实验过程中,适时观察和采集凸轮箱体的振动速度;当机床主轴已经出现故障的时候,自动换刀装置仍然正常。实验结束后,对装置进行拆卸并检查零件,发现凸轮箱体内的其它零件比弧面分度凸轮本身的磨损要大得多,这证明了自制弧面凸轮的质量是可靠的。
With the development of machine building industry, the use of machine center ismore and more extensive.The machining of globoidal cam employed in automatic toolchanger (ATC) which is a key function unit of machine center is more difficult. Whenthe automatic tool changer employing domestic globoidal cam is running, the noiseand vibration are all excessive. And most of high order products employed in Chinaare import goods. So the study on machining technology of globoidal cam employedin ATC of machine center is significant.
     The profile machining error and milling force in milling of the globoidal cam areanalyzed. And machining experiment of the globoidal cam and performance test ofthe automatic tool changer are also done. The contents studied in this paper including:
     Firstly, the influence, of the A-axis error and the B-axis error of machine tool, onthe profile error of the globidal cam, is studied. The minimum distance method ispresented for mathematic modeling of the profile error of globoidal cam. The linearinfluence coefficient is used to solve the maximum profile error of globoidal cam. Theisoline map is used to describe the relation between the maximum profile error of thegloboidal cam and the errors of the A-axis and the B-axis. The isoline map couldcontribute to the determination of precision of machine tool employed in machininggloboidal cam.
     Secondly, the influence on the profile error of the globoidal cam, of the locationerror of globoidal cam, resulting from locating twice for milling and grinding, isstudied. The isoline map is used to describe the relation between the maximum profileerror of globoidal cam and the location errors. This could contributes to thedetermination of the fixture precision. The location error of the part can be controlledby controlling the precision of the fixture.
     Thirdly, the milling force in milling the globoidal indexing cam is studied. Themathematic model of milling force is built. And the process of computing the millingforce is presented. The milling force in milling the TC40type globoidal cam iscomputed. When finish milling is being done, the milling force of right-hand slot ofthe part is smaller than that of the left-hand slot of the part. When rough milling isbeing done, if the milling depth of slots are too larger, this phenomenon would alsoappear. The reason of this phenomenon is analyzed. It is presented that thisphenomenon could be controlled by modifying the milling parameters.
     Fourthly, the machining experiment of the globoidal cam is done. By consideringthe computed results and analyses of the machine error and the milling force, thesuitable parameters of machining the globoidal cam are presented, and the globoidalcam is made successfully, by modifying the fixture and the processing parameters. The widths of right-hand and left-hand slots are identical. This appears that thequestion resulting from the right-hand and left-hand slots is overcomed.
     Finally, the performance test and fatigue test of the ATC employing the globoidalcam made in the machining experiment are done. The test results of the displacement,speed, acceleration of the follower of globoidal cam are identical to the desired results.And the comparison between the part made in the machining experiment and thatmade in Japan is done. The comparative result indicates that the performance of thegloboidal cam made in the machining experiment is no less than that of theproductions made in Japan. Then2000000times reliability test of the ATCemploying the globoidal cam made in the machining experiment is done. In theprocess of testing, the vibrating speed of cam housing is inspected. When the principalaxis appears failure, the ATC is normal. After2000000times, the ATC is alsonormal; Then the disassemblying of the ATC is done, and the wear pattern of the partsincluding the globoidal cam is examined. the wear of the globoidal cam is smallerthan those of the other parts. This indicates that, the quality of the globoidal cam,made in the machining experiment, is reliable, and the study is successful.
引文
[1]王其超.我国弧面分度凸轮机构研究的综述及展望[J].机械设计,1996,(10):1-3.
    [2]张高峰,杨世平,陈华章,等.弧面分度凸轮机构的研究与展望[J].机械传动,2003,27(3):1-5.
    [3]张高峰,杨世平,陈华章,等.弧面分度凸轮机构的研究综述[J].机械工程师,2003,(3):7-9.
    [4]贺炜,刘言松,王涛,等.弧面分度凸轮机构研究的回顾与展望[J].轻工机械,2003,(4):7-10.
    [5]S G Dhande, B S Bhadoria, J Chakraborty. A Unified Approach to the Analytical Design of Three-dimensional Cam Mechanisms. Transactions of the ASME Journal of Engineering for Industry[J].1975,97B:327-333.
    [6]S G Dhande, J Chakraborty. Curvature Analysis of Surface in Higher Pair Contact. Part1:An Analysis Investigation[J]. Transactions of the ASME Journal of Engineering for Industry,1976,98:397-402.
    [7]S G Dhande, J Chakraborty. Curvature Analysis of Surface in Higher Pair Contact. Part2: Application to Spatial Cam Mechanisms[J]. Transactions of the ASME Journal of Engineering for Industry,1976,98:403-409.
    [8]C J Backhouse, J R Jones. Envelope Theory Applied to Globoidal Cam Surface Geometry[J]. Proc. Instn. Mech. Engrs. Part C:Journal of Mechanical Engineering Science,1990,204:409-416.
    [9]M A Gonzalez-Palacios, J Angeles. The Generation of Contact Surfaces of Indexing Cam Mechanisms-A Unified Approach[J]. Transaction of the ASME Journal of Mechanical Design,1994,116:369-374.
    [10]Ahmed Ramahi, Yilmaz Tokad. On the Kinematics of Three-link Spatial Cam Mechanisms[J]. Meccanica,1998,33(4):349-361.
    [11]G F Yin, G Y Tian, D Taylor. A Web-based Remote Cooperative Design for Spatial Cam Mechanisms [J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology,2002,20:557-563.
    [12]S H Park, B K Gu, J H Shin, et al. Proceedings of the10th International Manufacturing Conference in China, Xiamen, China, October,2002[C].
    [13]A Angel, S Rojas. Proceedings of the11World Congress in Mechanism and Machine Science, Tianjin, April1-4,2004[C].
    [14]H Qiu, C J Lin, Z Y Li, et al. Proceedings of the11th World Congress in Mechanism and Machine Science, Tianjin, April1-4,2004[C].
    [15]C J Lin, H Qiu, O Hiroaki, et al. The International Conference on Mechanical Transmissions,2006[C].
    [16] D M Tsay B J Lin Improving the Geometry Design of Cylindrical Cams UsingNonparametric Rational B-S-splines[J] Compute-Aided Design199628(1)5-15
    [17] D M Tsay H M Wei A General Approach to the Determination of Planar and Spatial CamProfiles[J] Transaction of the ASME Journal of Mechanical Design1996118259-265
    [18] D M Tsay B J Lin Profile Determination of Planar and Spatial Cams with CylindricalRoller-followers[J] Proc. Instn. Mech. Engrs. Part C: Journal of Mechanical EngineeringScience1996210565-574
    [19] D M Tsay B J Lin Design and Machining of Globoidal Index Cams[J] Transaction of theASME Journal of Manufacturing Science and Engineering199711921-29
    [20] D M Tsay N J Huang B J Lin Geometric Design of Roller Gear CamReducers[J] Transaction of the ASME Journal of Mechanical Design1999121172-175
    [21] D M Tsay H C Ho Consideration of Manufacturing Parameters in the Design of GroovedGloboidal Cam Indexing Mechanisms[J] Proc. Instn. Mech. Engrs. Part C: Journal ofMechanical Engineering Science200121595-103
    [22] H S Yan H H Chen Geometry Design and Machining of Roller Gear Cams with CylindricalRollers[J] Mechanism and Machine Theory199429(6)803-812
    [23] H S Yan H H Chen Geometry Design of Roller Gear Cams with HyperboloidRollers[J] Mathematical and Computer Modeling.1995,22(8):107117
    [24] H S Yan H H Chen Geometry Design of Globoidal Cams with Generalized MeshingTurret-rollers[J] Transaction of the ASME Journal of Mechanical Design1996118243-249
    [25] H S Yan W T Cheng Curvature Analysis of Roller-follower CamMechanisms[J] Mathematical and Computer Modeling19992969-87
    [26] H S Yan W T Cheng Curvature Analysis of Spatial Cam-followerMechanisms[J] Mechanism and Machine Theory199934(2)319-339
    [27] W H Wang C H Tseng C B Tsay Surface Contact Analysis for a Spatial CamMechanism[J] Transaction of the ASME Journal of Mechanical Design1997119169-177
    [28] J S Lo C H Tseng C B Tsay A Study on the Bearing Contact of Roller GearCams[J] Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering20011904649-4662
    [29] B J Lin C C Lin W J Jywe et al Motion-Curve Synthesis and Geometric Design ofGloboidal Cam Mechanism with Intermittent Variable Speed[J] Proc. Instn. Mech. Engrs.Part C: Journal of Mechanical Engineering Science2007221329-339
    [30] P D Lin I Y Tsai The Machining and On-line Measuring of Spatial Cams on Four-axisMachine Tool[J] International Journal of Machine Tools and Manufacture199636(1)89-101
    [31] P D Lin M F Lee Applications of D-H Notation in Machining and On-line Measurement ofRoller-gear Cams on5-axis Machine Tools[J] Transaction of the ASME Journal ofManufacturing Science and Engineering1997119393-401
    [32]P D Lin, J F Hsieh. Dimension Inspection of Spatial Cams by CNC Coordinate Measuring Machines[J]. Transaction of the ASME Journal of Manufacturing Science and Engineering,2000,122:149-157.
    [33]R S Lee, C H She. Tool Path Generation and Error Control Method for Multi-axis NC Machining of Spatial Cam[J]. International Journal of Machine Tools and Manufacture,1998,38(4):277-290.
    [34]R S Lee, J N Lee. A New Tool-path Generation Method Using a Cylindrical End Mill for5-axis Machining of a Spatial Cam with a Conical Meshing element[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology,2001,18:615-623.
    [35]J N Lee, R S Lee. Interference-free Tool Path Generation using Enveloping Element for Five-axis Machining of Spatial Cam[J]. Journal of Materials Processing Technology,2007,187-188:10-13.
    [36]H Y Cheng. Optimum Tolerances for Globoidal Cam Mechanisms [J]. JSME International Journal, Series C.2002,45(2):519-526.
    [37]J F Hsieh, P D Lin. Application of Homogenous Transformation Matrix to Measurement of Cam Profiles on Coordinate Measuring Machines[J]. International Journal of Machine Tools and Manufacture,2007,47:1593-1606.
    [38]D M Tsay, H C Ho, K C Wang. Design of Torque Balancing Cams for Globoidal Cam Indexing Mechanisms [J]. Transaction of the ASME Journal of Mechanical Design,2002,124:441-447.
    [39]G K Chang, T L Chern, D M Tsay. Globoidal Cam Indexing Servo Drive Controlling by IVSMFC with Load Torque Estimator [J]. IEEE Transaction on Industry Applications,2002,38(5):1326-1333.
    [40]J H Kuang, A D Lin, T Y Ho. Dynamic Responses of a Globoidal Cam System[J]. Transaction of the ASME Journal of Mechanical Design,2004,126:909-915.
    [41]赵韩,梁锦华.蜗杆凸轮机构的啮合原理及几何特性分析[J].合肥工业大学学报,1985,7(1):58-70.
    [42]施永乐.蜗杆凸轮式高速间歇运动机构啮合特性的研究[J].东北工学院学报,1983,(4):53-66.
    [43]常宗瑜.指数积分法在空间凸轮廓形设计中的应用[J].机械设计与研究,2002,(增刊):143-144.
    [44]李建功,杜明华.利用柱面坐标设计弧面分度凸轮的轮廓曲面[J].机械科学与技术,2003,22(4):609-610.
    [45]张云文,连景岩.全国印刷、包装机械凸轮、连杆机构学术研讨会暨第6届全国凸轮机构学术年会,2005[C].
    [46]张高峰,杨世平,陈华章,等.D—H在弧面分度凸轮机构设计中的应用[J].机械传动,2003,27(4):46-48.
    [47]常勇,王晓霞,魏晓鸣,等.辅助角方法的推广[J].黑龙江商学院学报(自然科学版), 1997,13(4):30-34.
    [48]常勇,马喜川,徐克非,等.推导凸轮机构压力角表达式的通用有效新方法[J].大连轻工业学院学报,1995,14(3):26-32.
    [49]常勇,马喜川,徐克非,等.推导凸轮机构压力角表达式的通用有效新方法[J].黑龙江商学院学报(自然科学版),1995,11(3):27-33.
    [50]郭为忠,邹慧君.空间凸轮机构压力角自动求解的一种新方法[J].机械科学与技术,2001,20(1):51-52.
    [51]何有钧,邹慧君,郭为忠,等.空间凸轮廓面曲率分析的等距曲面方法[J].机械设计与研究,2000,16(4):34-35.
    [52]何有钧,邹慧君,郭为忠,等.空间凸轮机构曲面偶的曲率干涉判定[J].机械设计与研究,2000,(增刊):85-86.
    [53]熊第霖,肖正扬.弧面凸轮机构啮合原理及应用[J].机械科学与技术,1994,(1):23-26,50.
    [54]彭彦平.弧面凸轮基本方程的重新推导[J].大连轻工业学院学报,1993,12(3-4):25-28.
    [55]杨玮,曹巨江.弧面凸轮机构的压力角和曲率分析[J].机械科学与技术,2004,23(1):74-76.
    [56]刘俊生,刘志良,罗爱辉,等.数控加工中心ATC弧面分度凸轮运动学问题研究[J].机械设计与研究,2002,(增刊):211-212.
    [57]贺炜,刘俊生,刘志良,等.数控加工中心ATC弧面分度凸轮运动学问题研究[J].组合机床与自动化加工技术,2003,(6):9-10,23.
    [58]杨方.弧面凸轮分度机构的啮合理论分析[J].大连轻工业学院学报,1995,14(3):46-52.
    [59]杨方.弧面分度凸轮机构共轭曲面的啮合形态分析[J].机械科学与技术,1996,15(2):263-266,259.
    [60]陶学恒,王其超,肖正扬.弧面分度凸轮机构的运动几何特性分析[J].机械设计,1997,(10):21-23.
    [61]肖正扬,彭国勋,王其超.滚子齿式空间分度凸轮机构的研究[J].机械设计,1989,7(3):1-10.
    [62]何有钧,邹慧君,郭为忠,等.空间凸轮机构曲面偶的曲率干涉判定[J].机械设计与研究,2000,(增刊):85-86.
    [63]杨玮,曹巨江.复杂弧面凸轮曲率和应力分析及其CAD[J]机械设计与制造工程,2002,31(2):11-13.
    [64]张玲爱.用于数控加工中心的弧面凸轮的理论研究[D].北京:北京工业大学,2005.
    [65]陈浩,张跃明,卜凡华.基于MATLAB的弧面分度凸轮的截面齿形分析[J].机械设计与制造,2007,(2):20-22.
    [66]王强华.弧面蜗杆式分度凸轮机构的曲率干涉[J].机械设计与研究,1999,(3):16-19.
    [67]顾庆耀,刘颖贞.弧面分度凸轮机构传动的重合度及其对设计的影响[J].纺织基础科学学报,1991,(2):125-130.
    [68]杨玉琥,张策,陆锡年,等.弧面分度凸轮机构凸轮廓线修形研究[J].天津大学学报,1995,28(4):497-502.
    [69]顾绍元,金洵浩,雷琼.蜗形凸轮机构特性曲线的计算机辅助设计[J].船舶工程,1993,(5):38-42.
    [70]顾绍元,雷琼,金洵浩.弧面分度凸轮机构特性曲线的计算机辅助设计[J].上海铁道学院学报,1994,15(1):85-92.
    [71]金洵浩,顾绍元,彭斐.弧面分度凸轮机构特性曲线图谱的计算机辅助设计[J].船舶工程,1995,(2):34-36.
    [72]吴和永,陈明洋,孙智慧.高速包装机间歇分度机构的探讨—蜗杆凸轮机构[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版),1987,(9):254-264.
    [73]郑晨升,葛正浩,彭国勋.凸轮机构从动件运动规律的通用表达式[J].机械科学与技术,1996,15(1):151-155.
    [74]于强,孔午光.用类阶跃函数组合高速凸轮机构的运动曲线[J].西安交通大学学报,1993,27(6):25-29.
    [75]赵宝,赵亦兵.凸轮曲线优化设计[J].山东工业大学学报,1993,23(4):59-62,100.
    [76]张策,杨玉琥,周行舟,等.跃度连续的通用简谐梯形组合凸轮曲线[J].大连轻工业学院学报,1995,14(3):8-15.
    [77]杨玉琥,姚燕安,张策,等.跃度连续的通用简谐梯形组合凸轮曲线的参数优化[J].大连轻工业学院学报,1995,14(3):42-45.
    [78]姚燕安,张策.凸轮曲线连续性与残余振动的关系的理论解释[J].机械科学与技术,1998,17(6):871-874.
    [79]姚燕安,张策.关于凸轮曲线的两个问题[J].机械科学与技术,1999,18(3):361-362,377.
    [80]范桓彦.高速凸轮机构从动件运动规律的一种改进方法[J].陕西工学院学报,1997,13(4):38-42.
    [81]吴占涛,张桂香,孔宇,等.基于样条函数的凸轮升程曲线拟合方法研究[J].制造技术与机床,2008,(9):22-24.
    [82]侯悦民,张伟,鲍莉.利用三次均匀B样条曲线优化设计凸轮廓线[J].农业机械学报,2002,31(2):71-74.
    [83]唐伟,孙树峰,周以齐.基于B样条的弧面分度凸轮的设计与制造技术[J].制造技术与机床,2004,(9):133-135.
    [84]孙树峰.B样条在弧面分度凸轮设计中的应用[J].兰州理工大学学报,2006,32(1):45-48.
    [85]张新桥,钱志良,杨治.用非均匀B样条曲线优化设计凸轮廓线[J].机械设计,2004,21(1):40-42.
    [86]葛荣雨,李世伟,刘莉.柔性凸轮曲线的NURBS表达与多目标遗传算法优化[J].农业机械学报,2008,39(2):155-158.
    [87]颜昌翔,王家琪.采用最速曲线的凸轮廓线设计方法[J].光学精密工程,2003,11(4):6-8.
    [88]高东强,田振亚,姚素芬,等.基于表面工程技术的的凸轮材料表面改性处理[J].陕西科技大学学报,2008,26(1):154-158.
    [89]杨延峰,张跃明,张玲爱,等.弧面分度凸轮廓面的加工[J].现代制造工程,2005,(5):69-72.
    [90]蔡津.间歇分度机构中凸轮的加工[J].现代制造工程,1983,(5):9-11.
    [91]顾庆耀,应光荣,张星驰,等.包络原理在蜗杆凸轮曲面加工中的应用[J].机械制造,1990,(1):7-9.
    [92]程金石.弧面凸轮单侧加工原理初探[J].大连轻工业学院学报,1998,17(2):35-39.
    [93]M F Yin, J K Chu, Z H Zhao. Proceedings of the11th World Congress in Mechanism and Machine Science, Tianjin, China, April1-4,2004[C].
    [94]尹明富,赵镇宏.弧面分度凸轮单侧面加工原理及刀位控制方法研究[J].中国机械工程,2005,16(2):127-130.
    [95]何有钧,邹慧君,郭为忠,等.空间凸轮刀位补偿加工方式中理论加工误差的研究[J].中国机械工程,2001,12(9):997-999.
    [96]张玲爱,张跃明,杨延峰.用MATLAB实现弧面分度凸轮的刀位补偿加工误差计算[J].机械科学与技术,2004,(增刊):94-96.
    [97]邹慧君,何有钧,郭为忠.空间凸轮的两重包络法加工原理初探[J].机械传动,1999,23(4):32-34.
    [98]郭为忠,邹慧君.五届全国凸轮机构学术会议暨中日凸轮学术交流会论文集,2003[C].
    [99]何有钧,邹慧君,郭为忠,等.空间凸轮轮廓面的非等价加工方式的基本原理[J].机械制造,2001,39(8):35-37.
    [100]郭为忠.空间凸轮轮廓面非等价加工的基本原理[J].三峡大学学报(自然科学版),2001,23(2):159-161,174.
    [101]郭培全,黄传真.弧面分度凸轮的非等径数控加工自动编程[J].制造技术与机床,2004,(6):53-55.
    [102]陈浩,张跃明,卜凡华.弧面分度凸轮的参数化设计[J].机械设计与制造,2007,(6):36-38.
    [103]胡白化,张平,漆瑞.连续分度空间弧面凸轮的多轴数控加工工艺研究[J].中国机械工程,2005,16(24):2184-2187.
    [104]高占华,曹巨江,张利平,等.变直径弧面分度凸轮的加工[J].机械设计与制造,2008,(2):117-119.
    [105]李义德,倪雁冰,曲鲁滨.弧面分度凸轮的设计及加工方法的改进[J].烟台教育学院学报,2004,10(2):30-33.
    [106]葛荣雨,冯显英,宋现春,等.弧面凸轮非等径侧铣刀位计算与遗传算法优化[J].农业机械学报,2007,38(10):132-135.
    [107]彭国勋.弧面凸轮精密磨削装置研制成功[J].轻工机械,1995,(3):35.
    [108]陈桦,赵汝嘉,曹西京,等.弧面分度凸轮轮廓面精密加工的研究[J].机床与液压,1999,(6):64,85.
    [109]周定伍,王建强,周上.弧面凸轮五轴联动数控行星磨削设备应用[J].航空制造技术,2001,(增刊):52-54.
    [110]张敏红,张一同,周定伍.空间凸轮的行星磨削和行星磨头[J].机械工程师,2006,(11):106-107.
    [111]宋文学.蜗杆凸轮机构基本参数的确定和制造[J].机械工程师,1988,(5):18-21.
    [112]汤以范,应光荣,顾庆耀.弧面凸轮曲面加工的计算机控制[J].上海工程技术大学学报,1996,10(4):22-27.
    [113]王其超,曹巨江,肖正扬,等.滚子齿式空间凸轮的计算机辅助制造[J].西北轻工业学院学报,1990,8(4):1-5,30.
    [114]李维祖.改装滚齿机床加工蜗杆齿轮[J].华北电力学院学报,1986,(4):122-126.
    [115]杨兆军,刘雅静,盛晓斌.弧面分度凸轮的加工研究[J].一重技术,2000,(2):45-48.
    [116]丁毅,曾珊琪,荀亮.在普通镗床上实现蜗形加工的专用数控转台[J].西北轻工业学院学报,1996,14(4):57-61.
    [117]王其超,马丽敏,肖正扬.ATC中多头弧面凸轮的数控加工[J].组合机床与自动化技术,1993,(2):43-46.
    [118]卫建平.弧面分度凸轮机构中蜗杆凸轮的数控加工[J].机械工人(冷加工),2007,(4):66-67.
    [119]周善忠,李佳.弧面分度凸轮的通用数控机床加工[J].机床与液压.2004,(11):61-62.
    [120]顾庆耀,应光荣,李文生.弧面分度凸轮机构的开发和研制[J].机械制造,1993,(9):7-9.
    [121]张怀存,杨庆东,王科社,等.加工中心ATC中Ferguson凸轮的加工原理和方法研究[J].北京机械工业学院学报,1994,9(1):35-43.
    [122]曹巨江,赵云龙.弧面凸轮加工专用数控铣床设计[J].制造技术与机床,2003,(12):26-28.
    [123]陈立群,王海军,刘兴国.大中心矩弧面凸轮的数控加工[J].西北轻工业学院学报,2001,19(1):44-45,70.
    [124]刘兴国.XH756五轴联动CNC机床的研制[J].机械工程师,2002,(8):20-21.
    [125]刘兴国.XK5032四轴联动专用CNC机床的设计与制造[J].组合机床与自动化加工技术,2003,(7):72-73.
    [126]刘兴国,高东强.第五届全国凸轮机构学术会议暨中日凸轮学术交流会论文集,2003[C].
    [127]曹巨江,赵云龙.弧面凸轮加工专用数控铣床设计[J].制造技术与机床,2003,(12):26-28.
    [128]李永新,孙刚,李尚荣,等.滚子齿形凸轮数控磨床设计[J].机械设计,2003,20(增刊):59-60,25.
    [129]朱亦茹.二零零五年烟草机械学术研讨会论文集,2005[C].
    [130]余发忠,金作成,唐伟.弧面分度凸轮的微机控制加工系统[J].计算机应用研究,1994,(5):40-42.
    [131]常宏敏,田新成,许传俊.弧面凸轮CAM系统[J].机械工业自动化,1995,17(4):19-20.
    [132]胡白化,杨冬香,徐宏,等.弧面凸轮多轴数控加工编程系统的研究[J].湘潭大学自然科学学报,2007,29(2):105~110.
    [133]唐学飞,刘言松,吴修彬.基于PMAC的开放式弧面分度凸轮的数控加工系统开发[J].煤矿机械,2006,27(12):113-115.
    [134]高东强,曹巨江.滚子齿式凸轮分度机构的计算机辅助编程与制造[J].机械科学与技术,1998,27(3):23-25,30.
    [135]高东强,张文林.弧面分度凸轮机构通用程序的编制与数控加工[J].西北轻工业学院学报,2002,20(5):24-29.
    [136]刘振杰,翁世修,赵波.蜗形凸轮的数控加工编程与实践[J].机械设计与制造工程,1999,28(2):18-20.
    [137]赵国勇,赵玉刚,王淑君.空间弧面凸轮数控加工程序的计算机辅助编程[J].山东工程学院学报,2002,16(1):31-33.
    [138]Z Chang, J Sun, A Ren. Proceedings of the International Conference on Manufacturing Automation,2004[C].
    [139]陈立群,沈允文.空间凸轮数控加工进给速度修正及编程[J].机械工程学报.2000,36(12):85-88,94.
    [140]刘德福,廖熙淘,周贤.弧面分度凸轮通用数控加工的进给速度控制[J].机械传动,2008,32(1):11-14.
    [141]杨冬香,胡白化,徐宏,等.基于数据采样的弧面凸轮自适应插补算法[J].机械科学与技术,2008,27(3):390-394.
    [142]唐伟,周以齐.用于加工高速弧面凸轮的直接查插补技术[J].机械科学与技术,2006,25(2):139-141.
    [143]罗为,李思益.基于NURBS的弧面凸轮的运动特征曲线的修正计算[J].机械设计,2007,24(11):38-40.
    [144]郭培全,黄传真,赵萍,等.弧面分度凸轮廓形铣削加工系统的动力学分析[J].南京航空航天大学学报,2005,37(增刊):81-85.
    [145]孙大海.蜗式凸轮机构的分度误差计算[J].江苏工学院学报,1989,10(2):62-69.
    [146]孙大海.影响蜗式凸轮机构分度误差的若干因素分析[J].江苏工学院学报,1994,15(1):80-85.
    [147]杨玉琥,陆锡年,孟彩芳,等.蜗杆凸轮机构精确度分析[J].天津大学学报,1995,28(1):61-67.
    [148]杨玉琥,陆锡年,张增太,等.弧面凸轮分度机构的精度分析与设计[J].天津大学学报,1996,29(6):172-176.
    [149]王者静.多工位凹模回转高速冷镦机控制装置精度分析[J].锻压机械,2002,(5):16-17.
    [150]胡秉辰,王夕生.弧面分度凸轮的加工和原始误差分析[J].农业机械学报,1992,23(3):79-83.
    [151]曹维江,解晓梅,宣兆成.弧面凸轮的原始误差分析[J].机械,1995,(2):8-12.
    [152]赵镇宏,尹明富.空间凸轮机构啮合特性分析及加工理论研究[J].山东工程学院学报,2001,15(1):54-56.
    [153]尹明富,吕传毅,赵镇宏.弧面分度凸轮加工理论研究及凸轮体偏移误差对廓面误差影响的计算方法[J].山东工程学院学报,2001,15(3):18-21.
    [154]尹明富,褚金奎,吕传毅.蜗形凸轮加工刀具摆角误差对廓面误差及回转盘精度的影响[J].机械科学与技术,2001,20(5):687-688.
    [155]尹明富,吕传毅,褚金奎.蜗形凸轮加工机理研究及廓面误差分析[J].制造技术与机床,2002,(8):41-43.
    [156]尹明富,褚金奎,吕传毅.弧面凸轮两旋转坐标联动数控加工中心距误差对廓面误差的影响[J].机械科学与技术,2003,22(2):236-237,344.
    [157]李鸿升,曹巨江,张锋.弧面凸轮廓面误差的研究[J].机械工程师,2003,(4):44-46.
    [158]曹巨江,杨天举.偏心盘调整分度凸轮传动装置中心距的定量分析[J].西北轻工业学院学报,1991,9(4):24-28.
    [159]张志勇.弧面凸轮式ATC回转动作位置精度分析[J].制造技术与机床,1996,(5):29-31,33.
    [160]杜祖钧,贾争现,曹巨江.ATC中滚子齿形凸轮传动精度分析[J].西北轻工业学院学报,2002,20(2):45-47,55.
    [161]胡秉辰,孔庆沂,徐连棠,等.弧面分度凸轮机构精度指标体系的探讨[J].农业机械学报,1994,25(增刊):13-16.
    [162]胡秉辰,陈彤,郝卫国,等.弧面分度凸轮廓面的三坐标机测量[J].农业机械学报,1994,25(增刊):17-21.
    [163]胡秉辰,郝卫国,陈彤,等.在三坐标机上确定弧面分度凸轮廓面起始点的最佳逼近法[J].农业机械学报,1994,25(增刊):22-24.
    [164]王海燕,赵汝嘉,刘昌祺.弧面分度凸轮轮廓的精密测量与误差评定[J].计量技术,1999,(6):9-12.
    [165]葛荣雨,冯显英,宋现春,等.弧面凸轮廓面三坐标机测量与传动质量评价[J].中国机械工程,2008,19(3):285-288.
    [166]华学兵,尚锐,白雪峰.弧面分度凸轮机构的逆向CAD[J].辽宁工学院学报,2007,27(6):394-397.
    [167]尚锐,孙秀荚,胡秉辰.空间分度凸轮廓面检测方法研究[J].机械传动,2004,(2):19-22.
    [168]尚锐,华学兵,胡秉辰.计算机辅助弧面分度凸轮的检测及误差分析[J].机械传动,2006,30(6):70-72.
    [169]殷鸿梁,傅燕鸣.弧面分度凸轮机构运动规律的动态测试[J].机械设计与研究,1989,(3):34-36.
    [170]孙永国,杨玉虎,陆锡年,等.应用微机系统对蜗杆分度凸轮机构进行动态性能检测[J].机械设计,1992,(2):44-46.
    [171]杨玉琥,陈飚,张宝兴,等.高精密分度机构检测系统[J].天津大学学报,1994,27(5):567-571.
    [172]赵韩,王晓芒,梁锦华.蜗杆凸轮机构的动力学实验研究[J].实验室研究与探索,1994,(1):66-69.
    [173]陶学恒,王其超,肖正扬.点啮合弧面凸轮分度机构装置性能的实验研究[J].机械科学与技术,1997,16(2):315-318.
    [174]贺炜,祁广利,张剑锋,等.弧面分度凸轮机构传动系统动态响应的实验研究[J].西北轻工业学院学报,1998,16(3):1-7.
    [175]常宗瑜,张策,杨玉琥,等.含间隙弧面分度凸轮机构动力学的实验研究[J].机械强度,2006,28(2):173-177.
    [176]刘海,常治斌,邱新桥.空间弧面分度凸轮机构测试实验台系统设计[J].湖北汽车工业学院学报,2006,20(1):25-28.
    [177]赵韩,丁爵曾,梁锦华.蜗杆凸轮机构的动力学特性分析[J].机械设计,1986,(2):32-37.
    [178]陈继生,曹西京.考虑运动间隙时蜗杆分度凸轮机构的振动分析[J].宁夏工学院学报,1996,(S1):147~150.
    [179]陈继生,文怀兴.空间间歇机构运动力学性质优化研究[J].宁夏工学院学报.1996,(S1):167-170.
    [180]贾争现,曹巨江.滚子齿式凸轮机构动力学模型的建立与分析[J].西北轻工业学院学报,1994,12(增刊):105-111.
    [181]贺炜,彭国勋,胡亚平,等.弧面分度凸轮机构传动系统非线性动力学特性研究[J].机械工程学报,2000,36(11):33-38.
    [182]陶学恒,肖正扬.弧面凸轮分度机构动力学模型的理论探讨[J].大连轻工业学院学报,1996,15(3):22-30.
    [183]吴义忠,李广安.弧面分度凸轮机构动力学特性的研究[J].机械设计,1998,(8):12-14.
    [184]蔡正敏,刘华,吴浩江,等.弧面分度凸轮机构的动力学分析[J].机械传动,1999,23(1):3-6.
    [185]王皓,杨玉琥,张策.弧面分度凸轮机构动力学建模与分析[J].机械科学与技术,1999,18(6):864-866,870.
    [186]沈煜,杨玉琥,张策.含间隙的凸轮分度机构动力学分析[J].机械科学与技术,2001,20(5):714-715,725.
    [187]汪菲,杨玉琥,张策.含凸轮分度机构的步进机械系统动力学建模[J].振动工程学报,2000,13(增刊):629-632.
    [188]常宗瑜,张策,杨玉虎,等.运用凯恩方程建立弧面分度凸轮机构的动力学模型[J].机械工程学报,2001,37(3):34-37,40.
    [189]Z Y Chang, H J Li, C Zhang, et al. Proceedings of the11th World Congress in Mechanism and Machine Science, Tianjin, China, April1-4,2004[C].
    [190]Z Y Chang, C Zhang, Y H Yang. A Study on dynamics of Roller Gear Cam System Considering Clearances[J]. Mechanism and Machine Theory,2001,36(1):143-152.
    [191]Z Y Chang, C Zhang, Y H Yang, et al. Dynamic Response of Roller Gear Indexing Cam System Considering Clearance and Motor Characteristic[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering,2001,(2):189-192.
    [192]X Q Sun, Y H Yang, C Zhang. Experimental investigation on Dynamic Behavior of Indexing Cam Mechaniams第五届国际测试技术研讨会,2003:2909-2912[C].
    [193]苗苗,陶学恒,荆青,等.全国印刷、包装机械凸轮、连杆机构学术研讨会暨第6届全国凸轮机构学术年会,2005[C].
    [194]张俊.弧面分度凸轮机构动力学建模与Simulink仿真技术的研究[J].机械设计与制造,2005,(9):143-144.
    [195]刘言松,贺炜.弧面分度凸轮机构动力学仿真[J].现代制造工程,2006,(1):118-119,126.
    [196]刘言松,贺炜.弧面分度凸轮机构动态仿真[J].现代机械,2005,(4):23-24,52.
    [197]刘言松,王芳,陈莉,等.弧面分度凸轮机构刚柔耦合仿真模型的建立[J].陕西科技大学学报,2007,25(4):115-116,131.
    [298]刘言松,贺炜,陈莉,等.弧面分度凸轮机构刚柔耦合仿真模型研究[J].机械传动,2008,32(2):32-34.
    [299]王莉,周林航,刘红.基于虚拟技术的弧面分度凸轮机构研究[J].机械工程师,2007,36(13):24-27.
    [200]苗苗,陶学恒.球形滚子弧面凸轮分度机构模态分析[J].大连轻工业学院学报.2005,24(4):286-288.
    [201]任爱华,常治斌,魏彪.蜗杆凸轮机构动态仿真系统的开发[J].湖北汽车工业学院学报,2006,20(3):20-22.
    [202]廉元国.加工中心的新近技术动向[J].机床,1990,(1):5-7,13.
    [203]聂应新.凸轮联动ATC的设计研究[J].制造技术与机床,2001,(5):13-15.
    [204]张志勇.滚齿凸轮机构及其应用[J].机床,1990,(7):41-42.
    [205]张志勇.滚齿凸轮式ATC的设计与计算[J].机床,1991,(9):35-39.
    [206]王科社,张怀存,杨庆东,等.加工中心ATC凸轮式与液动式的比较[J].组合机床与动化加工技术,1995,(9):38-41.
    [207]王科社,张怀存,杨庆东,等.加工中心自动换刀装置[J].机械制造,1995,(5):31-33.
    [208]王科社,朱骥北,张怀存,等.加工中心凸轮式ATC设计若干问题的探讨[J].制造技术与机床,1995,(11):30-31.
    [209]王科社,杨庆东,张怀存,等.立式加工中心ATC机械手重力平衡装置[J].机械工人(冷加工),2004,(2):55.
    [210]王科社,杨庆东,张怀存.关于自动换刀装置速度和可靠性提高的讨论[J].机械,2002,29(增刊):92-93.
    [211]曹巨江.ATC蜗形转位凸轮工作曲面分析及其数控加工的研究[J].西北轻工业学院学报,1993,11(3):1-6.
    [212]贺炜,蔚泽峰,陈婵娟,等.加工中心弧面凸轮式自动换刀装置(ATC)[J]制造技术与机床,2000,(8):23-25.
    [213]贺炜,刘俊生,刘志良,等.数控加工中心ATC弧面分度凸轮运动学问题研究[J].组合机床与自动化加工技术,2003,(6):9-10,23.
    [214]杜祖钧,贾争现,曹巨江.滚子齿形凸轮循环图的设计与分析[J].西北轻工业学院学报,2002,20(5):30-33.
    [215]孙浩,肖正扬.自动换刀装置中弧面分度凸轮从动件位移曲线设计[J].机械设计与研究,2006,22(2):40-42.
    [216]张幼桢.金属切削理论[M].北京:航空工业出版社,1988.
    [217]X W Liu. Machining Dynamics in Milling Processes[M]//K Cheng. Machining Dynamics Fundamentals, Applications and Practices. London:Springer-Verlag London Limited,2009:167-231.
    [218]M C Shaw. Metal Cutting Principles[M]. New York:Oxford University Press,1984.
    [219]师汉民.金属切削理论及其应用新探[M].武汉:华中科技大学出版社,2003.

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