五轴机床与三轴机床的区别?
五轴联动加工中心有g效率、的特点,工件一次装夹就可完成五面体的加工。若配以五轴联动的g档数控系统,还可以对复杂的空间曲面进行加工,更能够适应像汽车零部件、飞机结构件等现代模具的加工。立式五轴加工中心的回转轴有两种方式,一种是工作台回转轴,设置在床身上的工作台可以环绕X轴回转,定义为A轴,A轴一般工作范围+30度至-120度。工作台的中间还设有一个回转
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五轴机床与三轴机床的区别?
五轴联动加工中心有g效率、的特点,工件一次装夹就可完成五面体的加工。若配以五轴联动的g档数控系统,还可以对复杂的空间曲面进行加工,更能够适应像汽车零部件、飞机结构件等现代模具的加工。立式五轴加工中心的回转轴有两种方式,一种是工作台回转轴,设置在床身上的工作台可以环绕X轴回转,定义为A轴,A轴一般工作范围+30度至-120度。工作台的中间还设有一个回转台,在图示的位置上环绕Z轴回转,定义为C轴,C轴都是360度回转。比如立式加工中心在长时间使用后,由于自然磨损造成的传动系统定位失准、反向间隙等。这样通过A轴与C轴的组合,固定在工作台上的工件除了底面之
五轴联动加工中心(7张)外,其余的五个面都可以由立式主轴进行加工。A轴和C轴x分度值一般为0.001度,这样又可以把工件细分成任意角度,加工出倾斜面、倾斜孔等。A轴和C轴如与XYZ三直线轴实现联动,就可加工出复杂的空间曲面,当然这需要g档的数控系统、伺服系统以及软件的支持。这种设置方式的优点是主轴的结构比较简单,主轴刚性非常好,制造成本比较低。但一般工作台不能设计太大,承重也较小,特别是当A轴回转大于等于90度时,工件切削时会对工作台带来很大的承载力矩。 另一种是依靠立式主轴头的回转。为了实现高速的目标,自动化产品厂商们加大了技术投入和开发力度,研发了更多的自动化产品应用于数控机床,如直线电机、电主轴、更高线数的编码器、精度更高更稳定的光栅尺等,这些自动化产品为数控机床实现高速功能提供了强有力的支持。主轴前端是一个回转头,能自行环绕Z轴360度,成为C轴,回转头上还有带可环绕X轴旋转的A轴,一般可达±90度以上,实现上述同样的功能。
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立式数控车床温度过高的原因
一方面,机械部件的异常舫损和管道的阻塞等常见的故障形式都会造成相应部位的温度升高。因此,溢度是表征机械故障的一个特征参量;功能程序测试法功能程序测试法是将数控系统的G、M、S、T、F功能用编程法编成一个功能试验程序,并存储在相应的介质上,如纸带和磁带等。另一方面,机械零件的性能又与温度有密切的关系,温度过高,会使零件的性能降低,甚至还会造成零件的烧损,因此,温度也是引发立式数控车床机械设备故障的一个重要因素。
所以,温度监测在机械设备故障诊断中占有重要地位。所谓温度监测是指利用各种测温仪器,测量机械装置的温升情况,并与机械装置正常运行时的温度进行比较,从而诊断出发生故障的零件和故障程度。在立式数控车床机械设备的故障诊断与监测中,测温方式可分为接触式测温和非接触式测温两大类。接触式测温具有、正确、方便的特点,因而在各工业领域得到广泛应用。处理复杂问题时,模糊理论更接近于客观存在的规律,尤其对时变、大迟延的被控对象来讲,模糊控制比传统控制更j确一些。
但不能满足某些特殊场合的测温要求,如高压输电线接点处的温度监测、炼钢高炉的温度监测等。而对于这些场合,必须采用非接触式测温的方式。非接触式测温的方式具有不破坏被测对象的温度场,可测量运动部件温度的优点,但其只能测量系统的表面温度,而不能测量内部温度。所谓温度监测是指利用各种测温仪器,测量机械装置的温升情况,并与机械装置正常运行时的温度进行比较,从而诊断出发生故障的零件和故障程度。
数控车床夹具和刀具的选择要素
夹具和刀具是数控加工很重要的一方面,选择正确与否会直接影响机床加工效率和质量。夹具的选择要有足够的精度、刚度和可靠的定位基准,刀具选择通常也要考虑车床的加工能力、工序内容和工件材料等因素。在进行夹具和刀具的选择时,一定要先了解各种夹具和刀具的具体特点,并视具体情况选择夹具和刀具。过盈配合的轴承装配时需采用热装或冷装工艺方法进行安装,不要蛮力敲砸,以免在安装过程中损坏轴承,影响机床性能。
1.工件的装夹与定位
工件的定位是加工操作的第y步,工件定位直接关系到加工的精度和效率。工件定位时,首先要选择定位基准(定位基准直接关系到工件的加工尺寸和精度),主要有粗基准和精基准两种,都需要确保设计基准、工艺基准、测量基准和编程远点的统一。设计装夹方案时,尽量减少装夹数量。选择数控车削夹具是夹紧方案的重要内容。轴类等回转体工件,可以采用四爪单动卡盘,三爪自定心卡盘等进行装夹;为了提高小批量工件的生产率,40年代末,带液压仿形装置的车床得到推广,与此同时,多刀车床也得到发展。而盘类零件,则可以有效夹装可调卡爪式卡盘或者可调卡盘;要求较高的工作,除了考虑卡盘外,更多的会选择制作工装辅助加工,或考虑留余量上磨床磨削。
2.选择车削刀具及切削用量确定
数控刀具是车削加工的主要部件,选择刀具要综合考虑工件、数控机床及刀具之间的适应性,尽量选择直径大的刀具,这样会增c刀具寿和提高生产效率。数控机床要求车削刀具材质要达到要求,不仅指要保证刀具材质的硬度、导热性、强度等物理指标,还要考虑加工刀具的经济性。不使用时,必须做好车床的清洁保养工作,防止切屑、砂粒或杂质进入车床导轨滑动面,把导轨“咬坏”或加剧它的磨损。
刀具的外形,要参考待加工件的轮廓图及其精度要求,还要选择直径大的刀具或成型刀具,以便提升车削效率,并且延c刀具的寿命。
还要注意控制切削用量。这就要注重每一个工序的运行参数,进而控制数控编程数据。在进行数控编程时,确定好切削用量,使得切削深度(背吃刀量)、切削速度(主轴转速)、进给速度(进给量)相互适应,提升数控车削加工效率,获得理想的表面粗糙度。
以上为数控车床夹具和刀具选择的一些想法与建议,在实际加工运用中要不怕辛苦和麻烦,结合各方面因素综合分析,并不断尝试、优化、总结,相信不久就会变成数控车床加工行业的“老司机”。
数控车床可以满足各种精细化加工需求
科技的发展使得越来越的高新技术产品踊跃到了市场之上,数控车床就是其中的一个。单单从名字上来说,就是很好理解的一种机械。它就是由程序化的控制系统而产生的自动化装置。系统运行后能够对各种逻辑类型的编码或者是特殊符号进行自动化处理,后通过数字化的形式表现出来。通过信息的载体进入到装置当中。这些数据在运算之后会发出各种类型的信号,这些信号可以控制车床的各种动作。进而达到自动化的工作状态。为了延长车刀的使用寿命,在日常工作当中,我们就需要细心的