数控技术课件5-现代数控轨迹插补原理与控制的方法1.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《数控技术课件5-现代数控轨迹插补原理与控制的方法1.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 数控技术 课件 现代 数控 轨迹 原理 控制 方法
- 资源描述:
-
1、 现代数控轨迹插补原理与控制的方法现代数控轨迹插补原理与控制的方法 轨迹插补是数控系统最重要的核心技术。轨迹插补只是一种将轨迹插补是数控系统最重要的核心技术。轨迹插补只是一种将基本数控曲线分解为数控机床运动所需的最小运动量基本数控曲线分解为数控机床运动所需的最小运动量的方法,的方法,沿给沿给定的曲线进行大量坐标点的密化,定的曲线进行大量坐标点的密化,保证高精度,需在保证高精度,需在极短的时间极短的时间、实时完成实时完成,具有很大的难度。,具有很大的难度。鉴于轨迹插补的重要性,学术和工程技术界对轨迹插补的研究鉴于轨迹插补的重要性,学术和工程技术界对轨迹插补的研究一直没有停止一直没有停止,从经典的
2、基准脉冲插补原理的逐点比较法到最新的数从经典的基准脉冲插补原理的逐点比较法到最新的数据采样插补原理的曲面直接插补方法层出不穷据采样插补原理的曲面直接插补方法层出不穷。3.1 3.1 数控轨迹插补原理的分类数控轨迹插补原理的分类 数控轨迹插补原理分为二大类:数控轨迹插补原理分为二大类:基准脉冲插补和数据采样插补。现代采用数据采样插补原理基准脉冲插补和数据采样插补。现代采用数据采样插补原理3.1.1 3.1.1 基准脉冲插补基准脉冲插补 基准脉冲插补也叫脉冲增量插补基准脉冲插补也叫脉冲增量插补,根据一定的算法根据一定的算法输出是脉冲输出是脉冲,而且,每次只产生一个而且,每次只产生一个单位的行程脉冲
3、单位的行程脉冲 脉冲方式脉冲方式:在插补模块与驱动装置之间以脉冲形式传递指令信息。在插补模块与驱动装置之间以脉冲形式传递指令信息。脉冲个数代表要求的位移量,脉冲频率表示希望的位移速度。脉冲个数代表要求的位移量,脉冲频率表示希望的位移速度。基准脉冲插补算法简单,只要加法和移位就可以完成插补,可基准脉冲插补算法简单,只要加法和移位就可以完成插补,可用硬件实现,以提高插补速度。也可以用软件实现。用硬件实现,以提高插补速度。也可以用软件实现。基准脉冲插补适合中等精度(如基准脉冲插补适合中等精度(如0.01mm0.01mm)和中等速度(如)和中等速度(如1 13 3米米/min/min),执行元件是步进
4、电机、步进脉冲马达执行元件是步进电机、步进脉冲马达。3.1.2 3.1.2 数据采样插补数据采样插补 数据采样插补也叫数字增量插补,它是使用数据采样插补也叫数字增量插补,它是使用一系列首尾相接的一系列首尾相接的微小直线段来逼近给定的曲线轮廓。微小直线段来逼近给定的曲线轮廓。直线段是按加工时间来进行分割直线段是按加工时间来进行分割的,故也称为的,故也称为“时间分割法时间分割法”。数字方式数字方式:插补输出一个数字量,指插补模块与驱动装置间以插补输出一个数字量,指插补模块与驱动装置间以数字形式传递指令信息数字形式传递指令信息 执行件为交流电机的闭环或半闭环数控系统,并能达到较高的执行件为交流电机的
5、闭环或半闭环数控系统,并能达到较高的进给速度和控制精度进给速度和控制精度。数字方式可用于二种系统中数字方式可用于二种系统中,一种是模拟伺服驱动的数控系统,一种是模拟伺服驱动的数控系统,另一种是全数字伺服驱动的数控系统。另一种是全数字伺服驱动的数控系统。第一种系统中第一种系统中:模拟伺服单元仅具有电流环和速度环模拟伺服单元仅具有电流环和速度环,位置控制需由数控装置完成,这样数控装置中还需包括位置控位置控制需由数控装置完成,这样数控装置中还需包括位置控制器和位置反馈接口,由此构成位置闭环。制器和位置反馈接口,由此构成位置闭环。插补模块和位置控制模块间就需以数字方式传递指令信息。插补模块和位置控制模
6、块间就需以数字方式传递指令信息。第二种系统中第二种系统中:全数字伺服系统本身已带有位置环,不需要数控装置中再设置全数字伺服系统本身已带有位置环,不需要数控装置中再设置位置控制器,位置控制器,由于全数字伺服系统需要数字通讯接口、实时网络等数字通讯由于全数字伺服系统需要数字通讯接口、实时网络等数字通讯手段接受数字化的通讯信息,因此要将插补指令以数字方式传送给手段接受数字化的通讯信息,因此要将插补指令以数字方式传送给这种数字伺服系统。这种数字伺服系统。3.2 3.2 现代数控系统轨迹插补方法现代数控系统轨迹插补方法 随着高速、高精、多坐标复杂曲线曲面加工的发展,现代数控随着高速、高精、多坐标复杂曲线
7、曲面加工的发展,现代数控系统系统轨迹插补在数据采样插补原理的基础上产生了许多新的方法轨迹插补在数据采样插补原理的基础上产生了许多新的方法。比较典型的有比较典型的有高速采样插补高速采样插补、样条曲线插补样条曲线插补、自由曲面插补自由曲面插补等。有等。有些数控系统还派生出了许多其它插补方法。些数控系统还派生出了许多其它插补方法。直线插补、圆弧插补直线插补、圆弧插补 (平面、空间)(平面、空间)螺纹加工、螺旋线插补、正弦线插补螺纹加工、螺旋线插补、正弦线插补 指数曲线插补指数曲线插补 渐开线插补渐开线插补 样条插补样条插补 FANUC系统:系统:非均匀有理非均匀有理B样条样条(NURBS)控制点(组
8、成控制多边性)控制点(组成控制多边性)节点矢量节点矢量 权重权重 光顺插补光顺插补-过型值点的过型值点的样条曲线样条曲线 SIEMENS系统:系统:A样条样条 B样条样条 C样条样条 高速插补高速插补 纳米插补纳米插补 曲面直接插补曲面直接插补3.2.13.2.1 高速采样插补高速采样插补方法方法 1.1.高速(高频)采样插补的优越性高速(高频)采样插补的优越性 数据采样插补的基本思想是在每个插补周期用微小直线段逼近数据采样插补的基本思想是在每个插补周期用微小直线段逼近被插补曲线,因此不可避免地会产生被插补曲线,因此不可避免地会产生插补误差插补误差,见图,见图2-12-1:图图3-1 3-1
9、插补误差插补误差 =CD=OD OC =CD=OD OC (3-13-1)将将 OD=OD=OC OC =(OA=(OA2 2-AC-AC2 2)1/21/2 AC=AC=L/L/2 2 ALOB BC D其中其中-插补误差(最大弓高误差)插补误差(最大弓高误差)-插补点处被插补曲线曲率半径插补点处被插补曲线曲率半径 L-L-插补直线段长度插补直线段长度 由式(由式(3-23-2)知,)知,插补直线段越短,插补精度越高插补直线段越短,插补精度越高。然而,在进。然而,在进给速度一定的条件下,给速度一定的条件下,要得到足够短的插补直线段,必须具有很短要得到足够短的插补直线段,必须具有很短的插补周期
10、,即很高的插补频率的插补周期,即很高的插补频率。现在一般的数控系统由于受软硬。现在一般的数控系统由于受软硬件条件的限制大都采用件条件的限制大都采用低频插补低频插补方法,方法,插补频率一般为几百赫兹插补频率一般为几百赫兹,插补采样周期为数毫秒插补采样周期为数毫秒。低频插补存在下面问题:低频插补存在下面问题:被加工曲线曲面轮廓的曲率半径越小,插补误差越大。被加工曲线曲面轮廓的曲率半径越小,插补误差越大。限制了进给速度的提高。限制了进给速度的提高。F F=L/T L/T=L Lf f 2211L (3-23-2)代入(代入(3-13-1)得)得 低频插补时在一个插补周期产生的直线段比较长,一般还需要
11、低频插补时在一个插补周期产生的直线段比较长,一般还需要进一步进行精插补,才能保证伺服执行的正确性(平稳性)。这种进一步进行精插补,才能保证伺服执行的正确性(平稳性)。这种二级插补将增加数控系统软硬件的复杂性,不仅增加了系统成本,二级插补将增加数控系统软硬件的复杂性,不仅增加了系统成本,而且对系统的可靠性造成不利的影响。而且对系统的可靠性造成不利的影响。当当精插补采用脉冲增量插补精插补采用脉冲增量插补方法时,则由于受插补速度和脉冲方法时,则由于受插补速度和脉冲传递速度的限制,还要影响进给速度的提高。传递速度的限制,还要影响进给速度的提高。可见,低频插补不能满足高速、高精加工的要求。可见,低频插补
12、不能满足高速、高精加工的要求。为了解决常规低速采样插补方法存在的问题,实现高速、高精为了解决常规低速采样插补方法存在的问题,实现高速、高精加工,现代数控系采用高速采样插补加工,现代数控系采用高速采样插补 提高高速采样插补的性能具体措施如下提高高速采样插补的性能具体措施如下:(1 1)大幅度提高插补频率)大幅度提高插补频率 高速高精度插补的关键因素是采用高频插补,为既保证轨迹控高速高精度插补的关键因素是采用高频插补,为既保证轨迹控制精度,又达到高的进给速度,采用提高插补频率的办法。见图制精度,又达到高的进给速度,采用提高插补频率的办法。见图(3-13-1),),ABAB为一个插补周期的插补直线段
13、长度,即为一个插补周期的插补直线段长度,即L L。而。而L L=FTFT,F F 为进给速度,为进给速度,T T 为插补采样周期,其倒数为插补频率。由此可推为插补采样周期,其倒数为插补频率。由此可推出,插补频率公式为:出,插补频率公式为:24601000 Ff24242222/1222FfLLLFTf24601000 Ff(3-33-3)式中式中 f-f-插补频率插补频率(1/s)(1/s)F-F-进给速度进给速度(m/min)(m/min)-插补误差插补误差(mm)(mm)-曲率半径曲率半径(mm)(mm)由式(由式(3-33-3)可知,如果插补允许误差)可知,如果插补允许误差=0.0001
14、mm=0.0001mm,当以高速,当以高速 F F30m/min 30m/min 加工小曲率半径(加工小曲率半径(15mm15mm)轮廓时,则插补频)轮廓时,则插补频 率率f f 高达数千赫兹。为此,开发新型数控系统时,将插补频率提高达数千赫兹。为此,开发新型数控系统时,将插补频率提 高到高到10000Hz,即插补周期为,即插补周期为0.1ms。这一数值是普通数控系。这一数值是普通数控系统统 的的2040倍倍。(2 2)有实效的提高系统分辨率)有实效的提高系统分辨率 数控系统的分辨率直接影响数控机床的加工精度数控系统的分辨率直接影响数控机床的加工精度,一般来说,一般来说,分辨率应比所控制数控机
15、床的加工精度高一个数量级分辨率应比所控制数控机床的加工精度高一个数量级。如数控机。如数控机 床的床的加工精度为微米级加工精度为微米级,则其数控系统的,则其数控系统的分辨率必须为分辨率必须为0.10.1m m。插补周期为数毫秒的常规数控系统,只提高分辨率是无用的插补周期为数毫秒的常规数控系统,只提高分辨率是无用的如果将分辨率提高到如果将分辨率提高到0.10.1m m,因为其插补误差大大超过,因为其插补误差大大超过0.10.1m m,不,不符合实际,也无法取得实效。符合实际,也无法取得实效。(3 3)粗精插补合一)粗精插补合一 低频插补时需要进行二级插补:粗插补和精插补。低频插补时需要进行二级插补
16、:粗插补和精插补。高频插补时采用高频插补时采用“插补和位控同步插补和位控同步”和和“直接数据传递直接数据传递”技术技术,从而实现粗精插补合一。从而实现粗精插补合一。插补和位控同步是:插补和位控同步是:插补采样频率达到位置控制环的采样频率,插补采样频率达到位置控制环的采样频率,并使插补与位控的动作保持严格的同步关系。高性能位置环的采样并使插补与位控的动作保持严格的同步关系。高性能位置环的采样周期一般为零点几毫秒,而高速插补采样周期为周期一般为零点几毫秒,而高速插补采样周期为0.1ms0.1ms,在速度上已,在速度上已达到位置控制环采样的水平,使插补与位置环采样频率一致。再进达到位置控制环采样的水
17、平,使插补与位置环采样频率一致。再进行软硬件合理设计,即可实现高速插补和位置控制的同步。行软硬件合理设计,即可实现高速插补和位置控制的同步。直接数据传递是直接数据传递是:插补模块与位置控制模块间的信息传递可以:插补模块与位置控制模块间的信息传递可以直接通过数字量进行,而不采用常规的脉冲量传递。这样可以省掉直接通过数字量进行,而不采用常规的脉冲量传递。这样可以省掉插补模块与数字伺服系统之间的数字插补模块与数字伺服系统之间的数字/脉冲转换环节(插补侧)和脉脉冲转换环节(插补侧)和脉冲冲/数字转换环节(伺服侧),从而消除信息传递瓶颈,提高信息传数字转换环节(伺服侧),从而消除信息传递瓶颈,提高信息传
18、递速度。递速度。由于高速同步数据传递,插补直线段长度已经很短,插补输出由于高速同步数据传递,插补直线段长度已经很短,插补输出数据周期短到位置环能分辨的最小值,不需要对插补输出数据细分。数据周期短到位置环能分辨的最小值,不需要对插补输出数据细分。将独立的精插补融入了高速采样插补中,实现了粗精插补合一。将独立的精插补融入了高速采样插补中,实现了粗精插补合一。(4 4)软硬件结合发挥综合优势)软硬件结合发挥综合优势 实现高速采样插补(实现高速采样插补(0.10.1m m分辨率,分辨率,0.1ms0.1ms周期)条件周期)条件:高速高性能微处理器:如高速高性能微处理器:如Pentiun DPentiu
19、n D、Athlon64Athlon64等以上等以上CPUCPU芯片芯片 通过高效算法和直接操纵通过高效算法和直接操纵CPUCPU核心硬件的软件设计技术核心硬件的软件设计技术2 2高速高精插补的硬件环境高速高精插补的硬件环境 常规插补的硬件方案常规插补的硬件方案,如图如图3-23-2所示所示,预处理和粗插补共用一个预处理和粗插补共用一个CPUCPU,精插补单用一个,精插补单用一个CPUCPU(或(或DSPDSP)。粗、精插补之间通过高速接口或双端口粗、精插补之间通过高速接口或双端口RAMRAM来传来传 递信息递信息精精插插补补接接口口预处预处理理粗插粗插补补位位置置控控制制伺服伺服驱动驱动机机
20、床床零件程序零件程序图图3-2 3-2 常规插补的硬件方案常规插补的硬件方案 在当前数字式交流伺服系统多为脉冲控制的情况下,往往要求在当前数字式交流伺服系统多为脉冲控制的情况下,往往要求精插补的输出是各坐标运动的指令脉冲串,在精插补精插补的输出是各坐标运动的指令脉冲串,在精插补CPUCPU和位置控制和位置控制CPUCPU间需专用接口来传递信息。间需专用接口来传递信息。常规插补的硬件方案存在的问题常规插补的硬件方案存在的问题:所用所用CPUCPU的数量多,系统硬件规模大,软件设计复杂,的数量多,系统硬件规模大,软件设计复杂,不仅提高了系统成本,而且可靠性不易得到保证。不仅提高了系统成本,而且可靠
21、性不易得到保证。在精插补与位置控制模块间通过非编码方式直接传递指令脉冲在精插补与位置控制模块间通过非编码方式直接传递指令脉冲信号,增加了查错纠错的难度,不易保证信息传递的高可靠性,从信号,增加了查错纠错的难度,不易保证信息传递的高可靠性,从而限制了进给速度的提高。而限制了进给速度的提高。新一代高速高精插补的硬件方案,见图新一代高速高精插补的硬件方案,见图3-33-3。位置控制位置控制预处理预处理高速插补高速插补伺服伺服驱动驱动机床机床零件程序零件程序图图3-3 3-3 高速高精插补的硬件方案高速高精插补的硬件方案 该方案的特该方案的特点点:预处理、高速插补和位置控制三位一体,:预处理、高速插补
22、和位置控制三位一体,通过实时操作系统支持下的多线程机制共同运行于同一通过实时操作系统支持下的多线程机制共同运行于同一CPUCPU的硬件平的硬件平台上。台上。优越性优越性:省去了各模块间的硬件接口,消除了信息传得的瓶颈,:省去了各模块间的硬件接口,消除了信息传得的瓶颈,缩小了硬件规模,提高了系统的可靠性。缩小了硬件规模,提高了系统的可靠性。实现实现:要求有高水平的硬件基础,控制核心中央处理器应采用多要求有高水平的硬件基础,控制核心中央处理器应采用多核心、高主频、高性能的新型核心、高主频、高性能的新型CPU。在系统构成上,应选用高质量、。在系统构成上,应选用高质量、高可靠高可靠All-in-one
23、All-in-one主板、高抗干扰接口、高抗干扰的电源等。主板、高抗干扰接口、高抗干扰的电源等。3 3插补算法与软件设计插补算法与软件设计(1 1)高速高精插补算法的特点)高速高精插补算法的特点 常规采样插补算法特点常规采样插补算法特点:广泛使用增量式递推算法,即当前点的坐标值是以前一点坐标广泛使用增量式递推算法,即当前点的坐标值是以前一点坐标 值为基础计算出来的。值为基础计算出来的。该算法的优点是每步计算量小,计算速度快;该算法的优点是每步计算量小,计算速度快;缺点是前一步的计算误差将通过递推过程传递到后一步,造成缺点是前一步的计算误差将通过递推过程传递到后一步,造成 误差积累。误差积累。这
24、种情况在低频插补时由于插补计算的总步数不太多,对插补这种情况在低频插补时由于插补计算的总步数不太多,对插补精度影响不大。但在高速高精插补时,由于每一插补周期产生的插精度影响不大。但在高速高精插补时,由于每一插补周期产生的插补直线段很短,使之直线段的总数量急剧增加,采用增量递推算法补直线段很短,使之直线段的总数量急剧增加,采用增量递推算法使误差积累更严重,对插补精度将造成不可忽视的影响。使误差积累更严重,对插补精度将造成不可忽视的影响。(2 2)参数化插补)参数化插补 高速高精插补时高速高精插补时,采用采用参数化的绝对值算法参数化的绝对值算法。参数化算法参数化算法的特点是,不涉及函数计算,只需进
25、行为数不多的的特点是,不涉及函数计算,只需进行为数不多的几次加减乘除计算即可求得被插补轨迹上运动点的坐标值,有利于几次加减乘除计算即可求得被插补轨迹上运动点的坐标值,有利于高速高精的生成插补轨迹。高速高精的生成插补轨迹。1 1)轨迹计算公式)轨迹计算公式 参数化插补中轨迹计算公式的一般形式为:参数化插补中轨迹计算公式的一般形式为:x x=1 1(u u)y y=2 2(u u)(3-43-4)z z=3(u u)式中式中 u u-参变量,参变量,u u 0,10,1。介绍一下相关的数学知识介绍一下相关的数学知识 形状数学描述形状数学描述微分几何微分几何曲线和曲面微分性质问题,用矢曲线和曲面微分
展开阅读全文