针对数控车床切削控制能力对机械加工精确度的影响,我们在结合其影响因素采取基本对策的同时,还要切实做好以下几个方面的控制工作。(1)切实加强振动控制工作的开展。振动是数控车床运行中不可避免出现的一种现象,若振动较大,势必会对机械加工的精确度带来影响。尤其是切削控制能力会受到影响,为确保数控车床的切削能力,需要我们紧密结合数控车床的运行原理,切实加强机器振动的负面因素的控制,从根本上保证机械加工的准确度。(2)切实加强速度控制工作的开展。数控车床的切削能力,给机械加工的精确度带来影响,需要切实注重切削速度的控制,这样才能从根本上确保机械加工的精确度。而在控制切削速度时,主要是采取技术控制手段,将转速较高的机械的速度进行适当控制,而机械转速较慢时,也需要适当的调整,才能确保机械转速始终处于可控的范围之内。硬轨数控机床用于模具加工,模具使用普遍。云南小型精密机床
夹紧是工件装夹过程中的重要组成部分。工件定位后必须通过一定的机构产生夹紧力,把工件压紧在定位元件上,使其保持准确的定位位置,不会由于切削力、工件重力、数控车床离心力或惯性力等的作用而产生位置变化和振动,以保证加工精度和安全操作。这种产生夹紧力的机构称为夹紧装置。夹紧装置应具备的基本要求(1)夹紧过程可靠,不改变工件定位后所占据的正确位置。(2)夹紧力的大小适当,既要保证工件在加工过程中其位置稳定不变、振动小,又要使工件不会产生过大的夹紧变形。(3)操作简单方便、省力、安全。(4)结构性好,夹紧装置的结构力求简单、紧凑,便于制造和维修。中心机床供货商随着电动机的发明,机床开始先采用电动机集中驱动,后又普遍使用单独电动机驱动。
机床的切削加工是由刀具与工件之间的相对运动来实现的,其运动可分为表面形成运动和辅助运动两类。表面形成运动是使工件获得所要求的表面形状和尺寸的运动,它包括主运动、进给运动和切入运动。主运动是从工件毛坯上剥离多余材料时起主要作用的运动,它可以是工件的旋转运动(如车削)、直线运动(如在刨床上刨削),也可以是刀具的旋转运动(如铣削和钻削)或直线运动(如插削和拉削);进给运动是刀具和工件待加工部分相向移动,使切削得以继续进行的运动,如车削外圆时刀架溜板沿机床导轨的移动等;切入运动是使刀具切入工件表面一定深度的运动,其作用是在每一切削行程中从工件表面切去一定厚度的材料,如车削外圆时小刀架的横向切入运动。辅助运动主要包括刀具或工件的快速趋近和退出、机床部件位置的调整、工件分度、刀架转位、送夹料,启动、变速、换向、停止和自动换刀等运动。
机床各运动部件的运动是在数控设备的操控下完成的,各运动部件在程序指令操控下所能抵达的精度直接反映加工零件所能抵达的精度,所以,定位精度是一项很重要的检测内容。1、原点返回精度检测;原点返回精度,实质上是数控机床标轴上一个特殊点的重复定位精度,因此它的检测方法完全与重复定位精度相同。2、反向误差检测;直线运动的反向误差,也叫失动量,它包括该坐标轴进给传动链上驱动部位(如伺服电动机、伺趿液压马达和步进电动机等)的反向死区,各机械运动传动副的反向间隙和弹性变形等误差的综合反映。误差越大,则数控机床的定位精度和重复定位精度也越低。在我国经济快速发展的背景下,科学技术水平也变得越来越高,已经在很多行业的具体生产实践中得到了应用。
世界第1条数控生产线诞生于1968年。英国的毛林斯机械公司研制成了第1条数控机床组成的自动线。不久,美国通用电气公司提出了“工厂自动化的先决条件是零件加工过程的数控和生产过程的程控”。于是,到1970年代中期,出现了自动化车间,自动化工厂也已开始建造。1970年至1974年,由于小型计算机普遍应用于机床控制,出现了三次技术突破。第1次是直接数字控制器,使一台小型电子计算机同时控制多台机床,出现了“群控”;第二次是计算机辅助设计,用一支光笔进行设计和修改设计及计算程序;第三次是按加工的实际情况及意外变化反馈并自动改变加工用量和切削速度,出现了自适控制系统的机床。斜床身数控机床是机电一体化的产物,技术先进,结构复杂。吉林大机床
数控车床是一种复合型的加工机床,它不只可以进行车削也可进行镗削加工。云南小型精密机床
数控车床工件加工较常遇到的问题和解决方案:驱动器相位灯正常,而加工出来的工件尺寸时大时小。故障原因:机床拖板长期高速运行,导致丝杆和轴承磨损;刀架的重复定位精度在长期使用中产生偏差;拖板每次都能准确回到加工起点,但加工工件尺寸仍然变化。此种现象一般由主轴引起,主轴的高速转动使轴承磨损严重,导致加工尺寸变化。解决方案:用百分表靠在刀架底部,同时通过系统编辑一个固定循环程序,检查拖板的重复定位精度,调整丝杆间隙,更换轴承;用百分表检查刀架的重复定位精度,调整机械或更换刀架;用百分表检测加工工件后是否准确回到程序起点,若可以,则检修主轴,更换轴承。云南小型精密机床
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