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【24h】

Iterative learning for machine tools using a convex optimisation approach

机译:使用凸优化方法的机床迭代学习

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摘要

Dynamic, quasi-static and motion control deviations lead to nonlinear but systematic tracking errors. It is shown that these errors can be reduced significantly by adjusting the set points using an optimization based iterative learning approach. This method uses either values obtained from internal encoders or alternatively tool center point measurements. The approach is presented, discussed and validated using simulation and measurement results.
机译:动态,准静态和运动控制偏差导致非线性但系统的跟踪误差。结果表明,通过使用基于优化的迭代学习方法调整设定点可以显着降低这些误差。该方法使用从内部编码器或工具中心点测量获得的任一值。使用模拟和测量结果讨论和验证该方法。

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