插补算法论文_李冬冬,张立强,杨乐

导读:本文包含了插补算法论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:算法,曲线,误差,脉冲,近邻,圆弧,拐角。

插补算法论文文献综述

李冬冬,张立强,杨乐[1](2019)在《基于FIR滤波的拐角精确插补算法》一文中研究指出刀具轨迹一般是由一系列直线(G01)或圆弧(G02)组成,为了实现路径之间的平滑转接和精确过渡,课题组提出了基于有限脉冲响应(FIR)的连续拐角精确插补算法。该算法利用FIR滤波器对速度脉冲进行滤波,生成刀具的拐角轨迹,通过调节滤波器重迭时间,精确控制拐角轮廓误差,利用过滤后脉冲生成加速度曲线的频谱,加速度曲线可以避免不必要的残余振动。通过实验与传统点对点(p2p)插补算法进行对比,课题组提出的算法加工时间减少了14. 6%,加工效率明显提高。(本文来源于《轻工机械》期刊2019年06期)

张娜,王宗刚,周亮,张维宝[2](2019)在《NURBS曲线新S型加减速反向寻优插补算法研究》一文中研究指出NURBS曲线的弧长与参数之间无精确的解析关系,导致基于S型加减速进行插补时,曲线长度计算和减速点的预测十分困难,为此提出了新S型反向寻优插补算法。首先建立新S型加减速模型,将分段后的曲线逐段取出,利用新S型算法进行速度规划。接着对速度敏感点进行校正,并反向插补寻找减速点。通过插补实例证明,该算法适应性、实时性较好,能够满足高速高精度数控加工的要求。(本文来源于《机械与电子》期刊2019年11期)

杨日东,李琳,陈秋源,周毅[3](2019)在《LKNNI:一种局部K近邻插补算法》一文中研究指出目的针对K近邻插补法在缺失率较大的数据集上的性能不佳,提出一种局部K近邻插补法。方法在6个完整的公开数据集上按照不同缺失率随机删除数据,根据填充数据和原始数据计算算法的填充性能,将局部K近邻插补法与K近邻插补法、多重插补法对比。结果局部K近邻插补法在缺失率较低的条件下,填充性能与多重插补法接近,且略胜于K近邻插补法。在缺失率较高的条件下,局部K近邻插补法的性能明显优于K近邻插补法,且略胜于多重插补法。结论相比K近邻插补法,局部K近邻插补法非常适合处理缺失率较大的数据集。(本文来源于《中国卫生统计》期刊2019年05期)

刘进闯,张融,洪宇,杨博[4](2019)在《参数化插补算法与数字积分插补算法的比较研究》一文中研究指出数控系统中最重要的技术是轨迹插补算法,数控机床的加工精度直接受到插补算法的影响。数字积分算法和参数化插补算法是两种常用的插补算法,为比较两种插补算法的精度,建立了两种插补算法的模型,并以常用的直线与圆弧作为插补对象,通过计算比较得出参数化插补算法在高频高精度时误差更小,具有更高的精度,并给出误差公式。研究结果对于工程实际问题有一定的借鉴意义,并为更高精度插补提供了必要的理论依据。(本文来源于《机床与液压》期刊2019年19期)

张娜,李娟霞,王欢[5](2019)在《NURBS曲线S型加减速反向修正插补算法研究》一文中研究指出为了克服传统算法中减速点难以确定,轮廓误差较大的缺点,提出了反向修正插补算法。将分段后的曲线逐段取出,利用S型加减速算法进行速度规划,并对速度敏感点进行校正,在速度校验点处反向提取存储值进行正向插补,并根据速度波动率构造插补函数,基于Newton-Leibniz公式计算插补参数。仿真实验表明该方法在速度敏感点处速度、加速度、加加速度不超限,使插补误差保持在规定的范围之内,保证了加工质量。(本文来源于《制造技术与机床》期刊2019年09期)

朱宁[6](2019)在《逐点比较直线插补算法的研究》一文中研究指出在数控系统中被广泛应用的插补算法是逐点比较法,但是这种算法进给速度慢、加工误差大、脉冲分配不均匀,本文在原有算法的基础上采用直线处于四边形区域位置来判断进给方向,这一算法比传统算法提高了加工精度和加工速度,让脉冲分配也比较均匀。(本文来源于《装备维修技术》期刊2019年03期)

刘高领,朱海星,刘振忠[7](2019)在《基于四阶龙格—库塔算法的NURBS曲线插补》一文中研究指出为了提高数控机床的精密加工能力,提出了基于四阶龙格—库塔算法的NURBS曲线插补方法。该方法通过使用四阶龙格—库塔算法求解NURBS曲线节点矢量,得到更高精度的NURBS曲线节点矢量增量,并采用后向差分法代替微分求导的复杂计算过程,提高NURBS曲线插补的稳定性,通过弓高和最大加速度约束插补步长的方法对NURBS曲线插补步长进行限制,减小插补误差对该插补算法的影响。NURBS曲线插补算法过程运用MATLAB软件进行仿真及数据分析处理,验证了该NURBS曲线插补方法的合理性和可行性。(本文来源于《工具技术》期刊2019年08期)

李航标,赵珂,刘亮,陈洪飞,王忠[8](2019)在《基于双NURBS的角度平滑插补算法研究与实现》一文中研究指出针对五轴数控微小线性段加工,因驱动器速度变化,导致速度转换点处加速度和加加速度不连续,致使工件表面加工存在不连续的问题,提出一种基于双NURBS的角度平滑插补算法。通过样条曲线拟合,计算出最佳控制点,提高刀具中心点轨迹拟合精度,达到表面加工光滑。仿真结果表明:采用该算法能够改善刀具运动的平滑度,提高模具和工件在五轴加工中的精度。(本文来源于《南昌航空大学学报(自然科学版)》期刊2019年02期)

张昀,陈德为,刘志聪,李一杭,钟剑兵[9](2019)在《基于四点插值细分精插补算法的FPGA仿真与实现》一文中研究指出针对高速脉冲均匀分配算法不能根据相邻粗插补数据的变化计算精插补数据的问题,提出了一种四点插值细分精插补算法,并利用FPGA进行硬件仿真。实验表明该算法既可以保证脉冲均匀分配,又可以有效地降低精插补与粗插补数据点的偏差,进一步提高了数控系统控制精度。(本文来源于《机械工程与自动化》期刊2019年03期)

宫哲,雷志伟,张新[10](2019)在《经济型可编程控制器插补算法的研究与应用》一文中研究指出以西门子S7-200smart为基础,通过逐点插补算法,详细地阐述了圆弧插补的原理和实现程序。(本文来源于《机械工程与自动化》期刊2019年03期)

插补算法论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

NURBS曲线的弧长与参数之间无精确的解析关系,导致基于S型加减速进行插补时,曲线长度计算和减速点的预测十分困难,为此提出了新S型反向寻优插补算法。首先建立新S型加减速模型,将分段后的曲线逐段取出,利用新S型算法进行速度规划。接着对速度敏感点进行校正,并反向插补寻找减速点。通过插补实例证明,该算法适应性、实时性较好,能够满足高速高精度数控加工的要求。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

插补算法论文参考文献

[1].李冬冬,张立强,杨乐.基于FIR滤波的拐角精确插补算法[J].轻工机械.2019

[2].张娜,王宗刚,周亮,张维宝.NURBS曲线新S型加减速反向寻优插补算法研究[J].机械与电子.2019

[3].杨日东,李琳,陈秋源,周毅.LKNNI:一种局部K近邻插补算法[J].中国卫生统计.2019

[4].刘进闯,张融,洪宇,杨博.参数化插补算法与数字积分插补算法的比较研究[J].机床与液压.2019

[5].张娜,李娟霞,王欢.NURBS曲线S型加减速反向修正插补算法研究[J].制造技术与机床.2019

[6].朱宁.逐点比较直线插补算法的研究[J].装备维修技术.2019

[7].刘高领,朱海星,刘振忠.基于四阶龙格—库塔算法的NURBS曲线插补[J].工具技术.2019

[8].李航标,赵珂,刘亮,陈洪飞,王忠.基于双NURBS的角度平滑插补算法研究与实现[J].南昌航空大学学报(自然科学版).2019

[9].张昀,陈德为,刘志聪,李一杭,钟剑兵.基于四点插值细分精插补算法的FPGA仿真与实现[J].机械工程与自动化.2019

[10].宫哲,雷志伟,张新.经济型可编程控制器插补算法的研究与应用[J].机械工程与自动化.2019

论文知识图

加工误差比较图加工速度变化图无前瞻控制加速度变化图可知,采用限制弓高误差的插补算未使用前瞻功能加工试件使用前瞻功能加工试件②②

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插补算法论文_李冬冬,张立强,杨乐
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