宁波吉森智能科技有限公司2025-01-05
动力传输
电机启动:接通电源后,电机开始运转,将电能转化为机械能,为刀具的振动提供动力来源。
传动机构:电机的转动通过特定的传动装置,如带轮、曲轴、连杆等系统,将动力传递给刀杆,使刀杆获得往复运动的动力。
刀具振动
高速往复运动:在传动机构的作用下,刀杆带动刀具进行高速往复运动,每分钟的振动次数可达数千次甚至上万次。刀具的振动方向通常为上下垂直振动,也有部分设备可实现一定角度的倾斜振动,以满足不同的切割需求。
振幅和振速控制:不同的材料和切割要求需要不同的振幅和振速。一般来说,振幅越大,可切割的材料厚度越大;振速越高,切割效率越高。通过调节电机的转速、传动机构的传动比或专门的振幅调节装置等,可以精确控制刀具的振幅和振速。
切割过程
材料接触:当启动切割程序后,振动刀在控制系统的引导下,使振动的刀具与待切割材料表面接触。由于刀具的高频振动,在接触瞬间,材料表面会受到快速的冲击力和剪切力。
应力破坏与切割:刀具的振动使材料内部产生微小的裂纹和应力集中,随着振动的持续,这些裂纹不断扩展和连接,终导致材料被切断。与传统的切割方式相比,振动切割可以有效地减少切割阻力,降低切割力对材料的挤压和拉伸作用,从而减少材料的变形和损伤,特别适用于对切割精度和材料性能要求较高的场合。
控制系统引导
路径规划:在切割之前,操作人员通常会将切割图形或路径通过计算机辅助设计(CAD)软件进行绘制和编辑,然后将设计好的文件导入到裁切机的控制系统中。控制系统会根据导入的文件,精确地规划出刀具的运动路径和切割顺序。
实时监控与调整:在切割过程中,控制系统会实时监测刀具的位置、振动状态、切割速度等参数,并与预设的参数进行对比和分析。如果发现偏差或异常,控制系统会及时调整电机的转速、刀具的振动幅度或运动轨迹等,以确保切割的精度和质量。
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