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新一代GPS规范论文:新一代GPS规范 轴承零件 形状误差评价 快速几何逼近算法.doc

1、 新一代GPS规范论文:基于GPS规范的轴承零件形状误差定义及评定【中文摘要】轴承零件的形状误差是影响轴承旋转精度的重要技术指标。第一代GPS标准对产品的几何定义存在诸多问题,已不能很好的满足制造业的需求,更为科学的新一代GPS的制定和实施势在必行。本文基于新一代GPS标准,以轴承回转体零件形状误差为主要研究对象,探究了形状误差的描述方法。结合空间直线度和圆柱度误差的几何特征,给出了直线度和圆柱度误差评定的快速几何逼近算法。论文分析了新一代GPS的基本定义和理论框架,基于新一代GPS标准给出了常见轴承回转体零件的规范方法。通过对比分析可知,以计量学为基础的新一代GPS标准实现了产品整个生产周期

2、的统一规范,对整个生产过程的资源配置进行了统筹优化,提供了清晰的几何公差定义体系,从而助力了提高产品质量和降低生产成本。论文基于新一代GPS标准提出了空间直线度和圆柱度的误差评定的快速几何逼近算法,并分别探究了算法的求解过程。空间直线是除球体之外所有回转体零件的回转中心和测量、评定的参考要素,其空间位置的确定和误差评定算法是形状误差评定中必须解决的关键问题。圆柱因其加工方便、加工成本相对较低,且具有比较好的综合性能,在轴承滚子和套圈中得到了广泛的应用。因此,选定空间直线度和圆柱度作.【英文摘要】The bearings partsgeometrical error is one of the

3、most important specifications which affect rotation accuracy of bearings. The first generation GPS has many problems in definition of geometric error and cant meet the needs of the manufacturing sector any longer. So, a more scientific new generation GPS is imperative to be developed and implemented

4、. This article based on the new generation GPS and takes geometrical tolerances whose tolerance zones take on turning characteristic as major research object, g.【关键词】新一代GPS规范 轴承零件 形状误差评价 快速几何逼近算法【英文关键词】New Generation GPS Standard Bearing Part Form Error Evaluation Fast Geometric Approximation Algori

5、thm【索购全文】联系Q1:138113721 Q2:139938848【目录】基于GPS规范的轴承零件形状误差定义及评定摘要2-3ABSTRACT3-4第1章 绪论8-161.1 引言8-91.2 GPS 标准体系的发展历程9-101.3 国内、外研究现状及存在的主要问题10-141.3.1 新一代GPS 标准的国内外研究现状10-111.3.2 形状误差评定的国内外研究现状11-131.3.3 存在的问题13-141.4 论文研究背景和主要工作14-161.4.1 论文研究背景141.4.2 论文主要工作14-16第2章 新一代 GPS 概述16-262.1 新一代GPS 的特点和意义16

6、-172.2 新一代GPS 标准体系的基本框架17-182.3 新一代GPS 的重要基础概念18-232.3.1 要素和特征19-202.3.2 表面模型20-212.3.3 恒定类和恒定度21-222.3.4 操作和操作算子22-232.4 新一代GPS 的形状误差项目23-252.4.1 形状公差及其公差带23-242.4.2 形状误差的拟合准则24-252.5 本章小结25-26第3章 轴承中回转体零件的形状误差26-343.1 轴承零件及其外形26-273.2 轴承零件的典型形状误差项目27-333.2.1 空间直线度误差27-283.2.2 圆度误差28-293.2.3 圆柱度误差2

7、9-303.2.4 球度误差30-313.2.5 圆锥度误差31-323.2.6 无基准的面轮廓度误差32-333.3 本章小结33-34第4章 空间直线度误差评定算法研究34-484.1 空间直线度误差评定原理及现有评定算法34-354.2 基于新一代GPS 的空间直线操作算子35-364.3 空间直线度误差最小二乘算法法36-384.4 空间直线度误差快速几何逼近算法38-404.4.1 寻找正六边形中心384.4.2 设置正六边形384.4.3 寻找最小区域空间直线度误差38-404.4.4 设置几何逼近方案404.5 算法原理解释与Matlab 编程40-424.6 算法的实例验证42

8、-474.6.1 算例数据424.6.2 算法的实现42-464.6.3 计算结果分析46-474.7 本章小结47-48第5章 圆柱度误差评定算法研究48-625.1 圆柱度误差评定原理及现有评定算法48-495.2 基于新一代GPS 的圆柱操作算子49-505.3 圆柱度误差评定的快速几何逼近算法50-535.3.1 寻找两端平面近似圆心50-515.3.2 设置正六边形515.3.3 寻找最小区域圆柱度误差51-535.3.4 设置几何逼近方案535.4 算法原理解释与Matlab 编程53-545.5 算法的实验验证54-615.5.1 数据采集54-565.5.2 快速几何逼近算法评定圆柱度56-605.5.3 计算结果分析60-615.6 本章小结61-62第6章 总结与展望62-646.1 课题总结626.2 展望62-64参考文献64-68致谢68-69攻读硕士学位期间的研究成果69

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