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更新日期: 2025-05-23

基于體對角線機床位置誤差的激光矢量測量分析

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基于體對角線機床位置誤差的激光矢量測量分析 4.7

機床空間位置誤差的測量和補償是提高加工精度的重要手段.通過分析機床沿4條體對角線的位移誤差與空間位置誤差間的矢量關系,提出了利用體對角線多步運動測得的位移誤差分離機床運動軸位置誤差的矢量分析方法.分析結果表明,新方法不僅可以反映機床的幾何精度,而且可以快速分離出3個運動軸的9項位置誤差,為實施數(shù)控機床的空間位置誤差補償提供了理論基礎.

基于體對角線的機床垂直度誤差的高效測量分析 基于體對角線的機床垂直度誤差的高效測量分析 基于體對角線的機床垂直度誤差的高效測量分析

基于體對角線的機床垂直度誤差的高效測量分析

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垂直度誤差所引起的位置誤差是機床空間位置誤差的重要組成部分。提出利用單頭激光多普勒位移測量儀及平面反射鏡,通過測量機床的4條體對角線的位移誤差實現(xiàn)對機床三軸間的垂直度誤差測量。實驗結果表明,采用該方法測量垂直度誤差快捷、方便且準確,可對任意大小的機床進行測量。

基于對角線測量的機床空間定位誤差熱變化分析 基于對角線測量的機床空間定位誤差熱變化分析 基于對角線測量的機床空間定位誤差熱變化分析

基于對角線測量的機床空間定位誤差熱變化分析

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為了研究數(shù)控機床溫度變化對機床空間定位精度的影響,提出了一種通過分步測量機床工作空間4條體對角線以快速獲得機床空間定位誤差的方法.基于這種方法,在不同的溫度條件下測量了6組數(shù)控機床的空間定位誤差,并以z軸定位誤差為例進行了分析.在某一機床溫度條件下,對空間定位誤差進行了預測和補償,z軸定位誤差最大從15μm降低到5μm以內(nèi),精度得到了改善.結果證明,分步體對角線測量是一種研究機床空間定位誤差與機床溫度變化之間對應關系并加以補償?shù)挠行侄?

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基于分步對角線的數(shù)控機床誤差辨識新方法 基于分步對角線的數(shù)控機床誤差辨識新方法 基于分步對角線的數(shù)控機床誤差辨識新方法

基于分步對角線的數(shù)控機床誤差辨識新方法

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基于分步對角線的數(shù)控機床誤差辨識新方法 4.7

機床空間位置誤差的測量和補償是提高加工精度的重要手段。分析了數(shù)控機床的各項誤差元素,建立了數(shù)控機床的空間定位誤差模型;詳細闡述了分步體對角線法用于誤差檢測和分離的原理,以及不能對機床誤差完全辨識的不足。將分步對角線法引入平面測量,分析6條面對角線與位置誤差間的關系,提出了一種新的辨識機床各分項誤差的方法。該方法操作簡單、效率高、所需元件少;不僅可以反映機床的幾何精度,而且完全分離出了機床的各項誤差元素,為數(shù)控機床的空間位置誤差補償提供了理論基礎。

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切邊鋁板對角線偏差的控制 切邊鋁板對角線偏差的控制 切邊鋁板對角線偏差的控制

切邊鋁板對角線偏差的控制

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切邊鋁板對角線偏差的控制 4.4

分析了1500橫切機生產(chǎn)切邊鋁板時鋁板對角線存在偏差的原因,提出了切邊鋁板對角線偏差控制途徑,表明切邊鋁板對角線超差廢品可控制在極小的范圍。

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鋼化玻璃的對角線允許偏差

鋼化玻璃的對角線允許偏差

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鋼化玻璃的對角線允許偏差 4.8

dlmus整理 鋼化玻璃的對角線允許偏差單位:mm 邊長l 允許偏差 玻璃厚度 l≤10001000<l≤20002000<l≤3000l>3000 3、4、5、62.03.04.05.0 8、10、12 2.53.54.06.015 19 注:a、當制品的長寬比大于3:1時,對角線偏差由供需雙方商定。 b、矩形彎型鋼化玻璃制品的對角弦長偏差由供需雙方商定。

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對角線規(guī)則準金屬周期表

對角線規(guī)則準金屬周期表

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對角線規(guī)則準金屬周期表 4.8

1 對角線規(guī)則 在周期表中相鄰兩族對角斜線上的元素如li與mg、be與al、b與si的性質(zhì)的相似性,稱 為對角線規(guī)則。處于對角斜線上的元素性質(zhì)相似的原因是由于它們的離子極化力相近,例如li + 離子帶一個單位正電荷但半徑較小,mg2+離子雖然帶二個單位正電荷但半徑較大,所以li+與mg2+ 離子的極化力相近。表現(xiàn)出它們性質(zhì)上的相似性。 一、鋰和鎂性質(zhì)上的相似性: 1.鋰和鎂在過量氧氣中燃燒均只生成普通氧化物li2o和mgo。這些氧化物有較強的共價 性。 2.鋰和鎂的氫氧化物、碳酸鹽熱穩(wěn)定性差。加熱可分解為li2o和mgo。 3.鋰和鎂的氟化物、碳酸鹽、磷酸鹽均難溶于水。 4.li+和mg2+離子均有較強的水合能力。 二、鈹和鋁性質(zhì)上的相似性: 1.鈹和鋁均易與氧結合,金屬表面生成氧化物保護膜。鈹和鋁均為兩性金屬。它們的氧 化物和氫氧化物也均具有

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基于CCD的墻地磚對角線測量系統(tǒng)的研究 基于CCD的墻地磚對角線測量系統(tǒng)的研究 基于CCD的墻地磚對角線測量系統(tǒng)的研究

基于CCD的墻地磚對角線測量系統(tǒng)的研究

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基于CCD的墻地磚對角線測量系統(tǒng)的研究 4.5

介紹了采用ccd攝像機作為傳感器墻地磚對角線實時測量系統(tǒng)的工作原理及軟硬件組成。

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聯(lián)合度分布優(yōu)化下擴展雙對角線LDPC碼構造 聯(lián)合度分布優(yōu)化下擴展雙對角線LDPC碼構造 聯(lián)合度分布優(yōu)化下擴展雙對角線LDPC碼構造

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聯(lián)合度分布優(yōu)化下擴展雙對角線LDPC碼構造 4.3

具有低編碼復雜度和低存儲量的ldpc碼構造算法一直是糾錯編碼領域的研究熱點。本文根據(jù)現(xiàn)有對eira碼和qc-ldpc碼的研究,提出一類具有擴展雙對角線的ldpc碼構造算法。該碼以eira碼作為qc-ldpc碼的基碼,同時具有兩者低編碼復雜度和低存儲量的特性。為了減少該結構下基矩陣擴展后引入的多個度為1的節(jié)點對碼性能造成影響,本文結合該碼的結構特點提出一種基于exit圖的聯(lián)合度分布全局優(yōu)化算法,有效提高了碼的性能。實驗結果表明,相較于ieee802.16e與ieee802.11n標準中相同條件下的標準碼,本文所構造的qc-ldpc碼的性能可提高約0.1db。

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基于對角線加載的極化域廣義似然比檢驗算法 基于對角線加載的極化域廣義似然比檢驗算法 基于對角線加載的極化域廣義似然比檢驗算法

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基于對角線加載的極化域廣義似然比檢驗算法 4.8

研究了在高斯干擾中極化自適應陣列信號檢測問題。提出了一種基于對角線加載的極化域廣義似然比檢驗算法,當干擾子空間維數(shù)較小時,解決了因輔助數(shù)據(jù)采樣數(shù)不足引起的矩陣病態(tài)問題。研究表明,該算法相對于干擾協(xié)方差矩陣有恒虛警的性質(zhì)。其檢測性能優(yōu)于極化域廣義似然比檢驗算法,且受輔助數(shù)據(jù)量的影響很小

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對角線機床位置誤差的激光矢量測量分析精華文檔

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彈簧墊圈用梯形鋼絲對角線的計算 彈簧墊圈用梯形鋼絲對角線的計算 彈簧墊圈用梯形鋼絲對角線的計算

彈簧墊圈用梯形鋼絲對角線的計算

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彈簧墊圈用梯形鋼絲對角線的計算 4.7

本文根據(jù)實際應用中圓角彈簧墊圈比尖角彈簧墊圈更安全可靠的特性,對圓角墊圈用梯形鋼絲和尖角墊圈用梯形鋼絲的對角線長度分別進行了理論計算,在與標準值進行比較的基礎上,提出了對角線長度的合理區(qū)域.

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門窗套對角線處裂縫的防治 門窗套對角線處裂縫的防治 門窗套對角線處裂縫的防治

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門窗套對角線處裂縫的防治 4.6

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橋式起重機橋架對角線偏差火焰矯正法 橋式起重機橋架對角線偏差火焰矯正法 橋式起重機橋架對角線偏差火焰矯正法

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橋式起重機橋架對角線偏差火焰矯正法 4.7

橋式起重機對角線偏差通常采用火焰矯正法來矯正,闡述10t以下的起重機利用火焰矯正與推具配合來矯正橋架對角線偏差的方法。

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無對角線四邊形建筑方格圖的精度估算

無對角線四邊形建筑方格圖的精度估算

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無對角線四邊形建筑方格圖的精度估算 4.6

無對角線四邊形法是建立建筑方格網(wǎng)中二級網(wǎng)的有效方法。對于建筑方格網(wǎng)來說,重要的方面之一是可以評定網(wǎng)中任意元素的精度。本文就無對角線四邊形網(wǎng)的必要測角精度,方位角所需精度以及邊長與點位精度估算進行探討。

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關于北京軌道交通設置穿城對角線路的構想 關于北京軌道交通設置穿城對角線路的構想 關于北京軌道交通設置穿城對角線路的構想

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關于北京軌道交通設置穿城對角線路的構想 4.7

  為了適應城市發(fā)展,滿足城市對角線方向上不斷增長的客運交通需求,新近修編的北京市軌道交通線網(wǎng)規(guī)劃,在遵循原線網(wǎng)“棋盤加環(huán)線”基本格局的基礎上,提出了設置穿城對角線路的方案構想,并從線路功能、線位選擇、站位布置等多角度探討了其規(guī)劃的必要性和設置的可行性。

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對角線機床位置誤差的激光矢量測量分析最新文檔

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沿對角線布筋的無梁樓蓋優(yōu)越性能比較分析 沿對角線布筋的無梁樓蓋優(yōu)越性能比較分析 沿對角線布筋的無梁樓蓋優(yōu)越性能比較分析

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沿對角線布筋的無梁樓蓋優(yōu)越性能比較分析 4.4

將沿對角線布置預應力筋的無梁樓蓋與傳統(tǒng)配筋形式的無梁樓蓋進行對比,在理論分析和試驗數(shù)據(jù)上明確沿對角線布置預應力筋無梁樓蓋的優(yōu)越性,推廣無梁樓蓋的應用,并為進一步的理論分析奠定基礎。

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螺旋錐齒輪磨齒機砂輪位置誤差與齒輪齒面誤差的關系 螺旋錐齒輪磨齒機砂輪位置誤差與齒輪齒面誤差的關系 螺旋錐齒輪磨齒機砂輪位置誤差與齒輪齒面誤差的關系

螺旋錐齒輪磨齒機砂輪位置誤差與齒輪齒面誤差的關系

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螺旋錐齒輪磨齒機砂輪位置誤差與齒輪齒面誤差的關系 4.7

研究砂輪主軸偏心誤差及垂直度誤差對齒面誤差的影響規(guī)律,目的是研究它們之間的定量關系。基于展成法加工大輪,由嚙合原理建立無誤差砂輪與有誤差砂輪情況下的大輪齒面方程,通過理論齒面與誤差齒面的差曲面得到實際齒面的法向誤差。提出主軸偏心誤差及垂直度誤差的誤差敏感方向概念和確定誤差敏感方向的計算方法,得到誤差敏感方向上砂輪位置度誤差量與齒面誤差的關聯(lián)規(guī)律,以及發(fā)生砂輪位置度誤差時齒面誤差的分布規(guī)律。研究內(nèi)容與方法有助于螺旋錐齒輪齒面誤差溯源與齒面加工反調(diào)。

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沿對角線配筋無梁樓蓋的極限承載力試驗研究

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沿對角線配筋無梁樓蓋的極限承載力試驗研究 4.4

  收稿日期:2003-12-171   作者簡介:鐘春玲(1973~),女,吉林省長春市人,講師,碩士,在讀博士研究生. 文章編號:100920185(2004)0320007203 沿對角線配筋無梁樓蓋的極限承載力試驗研究 鐘春玲1 尹新生1 劉 明2 (1:吉林建筑工程學院土木工程系,長春 130021; 2:長春市規(guī)劃局南關管理分局,長春 130061) 摘要:根據(jù)虛功原理建立沿對角線配筋的無梁樓蓋的虛功方程,并據(jù)此建立了無梁樓蓋的極限承載力公式.試驗研 究表明,無梁樓蓋的極限荷載與理論分析值吻合較好,沿對角線配筋的無梁樓蓋的極限承載力有所提高. 關鍵詞:無梁樓蓋;虛功原理;極限承載力 中圖分類號:tu317          文獻標識碼:a   虛功原理闡述為:在一個力系作用下,處

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彈簧墊圈用梯形鋼絲對角線計算的探討 彈簧墊圈用梯形鋼絲對角線計算的探討 彈簧墊圈用梯形鋼絲對角線計算的探討

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彈簧墊圈用梯形鋼絲對角線計算的探討 4.5

在gb5222—85彈簧墊圈用梯形鋼絲中,無論是平底或弧底梯形鋼絲,均把梯形高度(h)、梯形底長(l)、梯形對角線(d)作為必保尺寸,而把公稱高度(b)、圓角半徑(r)、梯形夾角(a)作為參考尺寸,不做驗收依據(jù)。我們調(diào)查了幾家生產(chǎn)彈簧墊圈用梯形鋼絲和幾家生產(chǎn)標準型彈簧勢墊的廠家,發(fā)現(xiàn)標準

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數(shù)控機床螺距誤差補償與分析

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數(shù)控機床螺距誤差補償與分析 4.5

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沿對角線配筋無梁樓蓋受力性能試驗研究

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沿對角線配筋無梁樓蓋受力性能試驗研究 4.6

第38卷 第3期 2006年3月   哈 爾 濱 工 業(yè) 大 學 學 報 journalofharbininstituteoftechnology   vol138no13 mar.2006        沿對角線配筋無梁樓蓋受力性能試驗研究 鐘春玲 1 ,鄒超英 2 ,尹新生 1 ,董世貴 1 (1.吉林建筑工程學院土木工程系,吉林長春130021,e2mail:zhongchunling11@sina.com; 2.哈爾濱工業(yè)大學土木工程學院,黑龍江哈爾濱150090) 摘 要:為了實現(xiàn)力的最直接傳遞,對2個沿對角線方向布置預應力筋的無梁樓蓋分別進行了加載破壞試 驗,并對沿對角線布置預應力筋的無梁樓蓋的荷載-撓度關系曲線、荷載-應變關系曲線、荷載-預應力筋 張拉力增量關系曲線進

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圖論與矩形對角線法在鉆井布局優(yōu)化設計中的應用 圖論與矩形對角線法在鉆井布局優(yōu)化設計中的應用 圖論與矩形對角線法在鉆井布局優(yōu)化設計中的應用

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圖論與矩形對角線法在鉆井布局優(yōu)化設計中的應用 4.4

本文對鉆井布局問題的研究,首先給出圖論模型對問題1得出最多可利用4口舊井,井號為2、4、5、10。利用矩形對角線法對問題2得出最多可利用6口舊井,井號為1、6、7、8、9、11。同時利用矩形對角線法給出判定這些井均可利用的條件和算法。

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高精度激光板厚測量儀的振動誤差研究

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高精度激光板厚測量儀的振動誤差研究 4.6

??????????????????????????????????????????????????????????20040101 ??????????????????????????????????????http://d.g.wanfangdata.com.cn/thesis_y673250.aspx

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髖角線測量

髖角線測量

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髖角線測量 4.4

髖角線測量 髖關節(jié)角線測量 三亞人民醫(yī)院醫(yī)學科白云波 我不就是原創(chuàng),只就是搬運工 1、髖臼角骨盆正位片,雙側(cè)y形軟骨中心連線與髖臼面上下緣連線所形成的夾角。正常時,新生兒30度,1 歲以后不應超過25度,2歲20度,成人10度,先天性髖關節(jié)脫位時,髖臼變淺,該角度增大。 髖角線測量 2、ce角即中心邊緣角,股骨頭中心至髖臼外上緣的連線,與股骨頭中心的垂線形成的夾角。正常時,2歲22 度,4歲28度,6歲30度,15歲35度,髖臼發(fā)育不良、髖關節(jié)脫位、股骨頭外移、股骨頭形狀改變時角度變 髖角線測量 小。 髖角線測量 3、髖臼指數(shù) 髖臼指數(shù)(髖臼角ai):在雙髖關節(jié)正位x線片上,通過雙側(cè)髖臼y形軟骨頂點畫一直線,再從y形軟骨頂點(就 是頂點,不就是外科學上所寫的中點)向骨性髖臼頂部外側(cè)上緣最突出點連一

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數(shù)控機床熱誤差補償建模方法

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數(shù)控機床熱誤差補償建模方法 4.5

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f

職位:水電監(jiān)理工程師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

對角線機床位置誤差的激光矢量測量分析文輯: 是f根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關對角線機床位置誤差的激光矢量測量分析資料、文獻、知識、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優(yōu)質(zhì)服務。手機版訪問: 對角線機床位置誤差的激光矢量測量分析
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