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铣削加工是断续加工,其动力学关系更加复杂,影响因素众多,因而产生误差的原因也就需要我们从不同角度进行分析。
根据分析,进给机构间隙对运行换向期间的机床加工精度有较大影响。尤其是当加工零件的尺寸精度接近数控龙门铣床的重复定位精度时,影响更大。因此,在数控编程和加工中采取一些相应措施可以提高加工精度。
大型龙门钻铣床
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铣削加工是断续加工,其动力学关系更加复杂,影响因素众多,因而产生误差的原因也就需要我们从不同角度进行分析。
根据分析,进给机构间隙对运行换向期间的机床加工精度有较大影响。尤其是当加工零件的尺寸精度接近数控龙门铣床的重复定位精度时,影响更大。因此,在数控编程和加工中采取一些相应措施可以提高加工精度。
数控龙门铣床的编程错误与普通机床不同。工件的加工精度不仅与加工过程有关,而且与加工前的编程阶段密切相关。因为程序控制原理本身,编程误差是不可避免的。
插补误差的影响是在数控机床上加工工件,倾斜的直线是由工具沿平面上的两个坐标轴走折线而形成的,这导致工件表面呈锯齿状并形成插补误差。插补误差的影响因素主要包括机床分辨率,控制系统的动态特性,脉冲均匀度,插补方法和算法等。
由于工艺系统中各组成环节的实际几何参数和位置,相对于理想几何参数和位置发生偏离而引起的误差,统称为工艺系统几何误差。工艺系统几何误差只与工艺系统各环节的几何要素有关。
在加工过程中,由于受切削热、摩擦热以及工作场地周围热源的影响,工艺系统的温度会产生复杂的变化。在各种热源的作用下,工艺系统会发生变形,导致改变系统中各组成部分的正确相对位置,导致加工误差的产生。
按照加工精度,机床可分为普通机床、精密机床和超精机床,加工精度大约每8年提高一倍。数控机床的定位精度即将告别微米时代而进入亚微米时代,超精密数控机床正在向纳米进军。
目前许多对开放式数控系统进行研究,数控系统开放化已经成为数控系统的未来之路。所谓开放式数控系统就是数控系统的开发可以在统一的运行平台上,面向机床厂家和终端用户,通过改变、增加或剪裁结构对象(数控功能),形成系列化,并可方便地将用户的特殊应用和技术诀窍集成到控制系统中,实现不同品种、不同档次的开放式数控系统,形成具有鲜明个性的产品。
此外,还应根据工件不同的加工阶段选择合适的刀具类型。粗加工中尽可能采用大直径的牛鼻刀,以达到在单位时间内尽可能多的去除残料;半精加工时一般选用高转速高进给的镶片立铣刀,做到半精加工走刀;精加工时尽量选用硬质合金球头镜面刀片,这样可在保正加工质量的同时提高加工效率。
有足够的强度和韧性切削过程中,刀具承受很大的压力、冲击和振动,刀具须具备足够的抗弯强度和冲击韧性。一般说来,刀具材料的硬度越高,其抗弯强度和冲击韧性值越低,这两个方面的性能尝尝是矛盾的。一种好的刀具材料,应根据它的使用要求,兼顾以上两方面的性能,并有所侧重。
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