<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Stankoinstrument</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Stankoinstrument</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Станкоинструмент</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2499-9407</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Technosphera JSC</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">628935</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.22184/2499-9407.2024.34.1.76.79</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>MEASURING EQUIPMENT</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Development of Domestic Linear-Angular Measurement Systems Integrated Into CNC Machine Tool Design</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Разработка отечественных систем линейно-угловых измерений, интегрированных в конструкцию станка с ЧПУ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kovalsky</surname><given-names>M. G.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Ковальский</surname><given-names>М. Г.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="ru"><p>генеральный директор </p></bio><email>journal@electronics.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Panfilov</surname><given-names>P. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Панфилов</surname><given-names>П. В.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук, доцент кафедры робототехники и мехатроники </p></bio><email>journal@electronics.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kovalsky</surname><given-names>V. M.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Ковальский</surname><given-names>В. М.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="ru"><p>ведущий инженер лаборатории линейно-угловых измерений</p></bio><email>journal@electronics.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en"></institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт средств измерения в машиностроении»</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en"></institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">МГТУ «СТАНКИН»</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-03-10" publication-format="electronic"><day>10</day><month>03</month><year>2024</year></pub-date><issue>1</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>76</fpage><lpage>79</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2024-03-10"><day>10</day><month>03</month><year>2024</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2024-03-10"><day>10</day><month>03</month><year>2024</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Kovalsky M.G., Panfilov P.V., Kovalsky V.M.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Ковальский М.Г., Панфилов П.В., Ковальский В.М.</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Kovalsky M.G., Panfilov P.V., Kovalsky V.M.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Ковальский М.Г., Панфилов П.В., Ковальский В.М.</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/2499-9407/article/view/628935">https://journals.eco-vector.com/2499-9407/article/view/628935</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Justification of necessity and possibility of providing CNC machine tools with domestic measuring instruments in factory conditions is given. The reasons of inconsistency of the level of domestic measuring equipment to the demands of modern industrial technologies are considered.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Приведено обоснование необходимости и возможности обеспечения станков с ЧПУ отечественными средствами измерений в заводских условиях. Рассмотрены причины несоответствия уровня отечественной измерительной техники запросам современных промышленных технологий.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>CNC machine tool accuracy</kwd><kwd>machine tool error compensation</kwd><kwd>machining accuracy</kwd><kwd>active control</kwd><kwd>integrated measuring instruments</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>точность станка с ЧПУ</kwd><kwd>компенсация погрешности станка</kwd><kwd>точность обработки</kwd><kwd>активный контроль</kwd><kwd>интегрированные измерительные приборы</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Кольцов А. Г., Самойлов В. С. Методы компенсации погрешностей станков с ЧПУ // Омский научный вестник. 2014. № 1 (127). С. 100–102.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Макаров В. Ф., Норин А. О., Песин М. В. Повышение точности проходного сечения сопловых аппаратов турбин путем внесения коррекции установки при глубинном многоосевом шлифовании на станке с числовым программным управлением. Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета // Машиностроение, материаловедение. 2022. Т. 24. № 2. С. 46–53.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Бобырь М. В., Милостная Н. А., Алтухов Д. О. Нечеткое параллельно-конвейерное устройство и способ управления термоэлементом // Известия Юго-Западного государственного университета. 2019. Т. 23. № 5. С. 145–160.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Пегашкин В. Ф., Старостин А. П. Повышение точности обработки нежестких деталей в центрах на станках с числовым программным управлением // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 2018. Т. 18. № 1. С. 51–57. Серия: Машиностроение.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Васильев Е. В., Назаров П. В., Кольцов А. Г., Блохин Д. А., Бугай И. А., Тотик М. А., Черных И. К. Калибровка осей экспериментального шлифовального станка с ЧПУ для контурной обработки пластин по задней поверхности с помощью лазерного интерферометра // Омский научный вестник. 2017. № 6 (156). С. 23–28.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Гашков В. Г., Жуйков В. А. Анализ практических приемов компенсации погрешностей токарной обработки. Advanced Science // Вятский государственный университет (Киров). 2017. № 4 (8). С. 19.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Куимов Е. А., Поляков С. М. Моделирование переходных процессов при точении. Advanced Science // Вятский государственный университет (Киров). 2017. № 1 (5). С. 27.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Кольцов А. Г., Хабаров А. В. Компенсация тепловых погрешностей, возникающих при прогреве станка // Динамика систем, механизмов и машин. 2016. № 1. С. 181–186.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Печенин В. А. Методика компенсации погрешностей механической обработки сложнопрофильных деталей // Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение. 2016. Т. 15. № 4. С. 252–264.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Унянин А. Н. Повышение точности маложестких деталей за счет компенсации упругих деформаций заготовок в процессе обработки // Вестник современных технологий. 2016. № 2 (2). С. 75–80.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Некрасов Р. Ю., Путилова У. С., Харитонов Д. А. Нагружение элементов технологических систем в процессе нестационарного резания и модели отклонений их расположения // Транспорт и машиностроение Западной Сибири. 2016. № 2. С. 74–79.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Никольский А. А. Влияние девиации скорости шпинделя на точность станков некруглого точения с быстродействующими электроприводами подачи // Электротехника. 2015. № 1. С. 17a–21.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Хусаинов Р. М. Применение результатов испытаний точности отработки круговой траектории для компенсации геометрических погрешностей металлорежущего станка // Социально-экономические и технические системы: исследование, проектирование, оптимизация. 2015. Т. 3. № 3 (66). С. 18–24.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Базыкин С. Н., Базыкина Н. А., Кривулин Н. П. Принципы построения и состояние производства информационно-измерительных систем линейных перемещений // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1–1. С. 20.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Некрасов Р. Ю., Путилова У. С., Стариков А. И., Соловьев И. В., Некрасов Ю. И. Моделирование процессов диагностики и управления обработкой на станках с ЧПУ // Системы. Методы. Технологии. 2015. № 2 (26). С. 54–59.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Передрей Ю. М., Нелюдов А. Д. К вопросу об определении погрешностей обработки на станках, оснащенных системами активного контроля. XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2015. № 2 (24). С. 85–93.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Назаренко И. В., Федотов А. В. Оценка возможности компенсации погрешностей механической обработки при фрезеровании грани детали на станке с ЧПУ // Омский научный вестник. 2010. № 3 (93). С. 67–70.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Лысов В. Е., Пешев Я. И. Компенсация динамической погрешности положения инструмента в рабочем пространстве станка типа обрабатывающий центр // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Технические науки. 2009. № 1 (23). С. 221–224.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Горшков Б. М., Токарев Д. Г. Экспериментальное исследование повышения точности прецизионных вертикальных координатно-расточных станков // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Технические науки. 2007. № 2 (20). С. 183–186.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Телешевский В. И., Соколов В. А., Пимушкин Я. И. Определение объемной геометрической точности многокоординатных машин методами лазерной интерферометрии с программной коррекцией погрешностей // Автоматизация и управление в машиностроении. 2018. № 2 (31). С. 36–46.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
