工业技术发展的中心,从十九世纪起就悄悄从英国移向美国。在把英国的技术声望夺过去的人中,惠特尼堪称佼佼者。惠特尼聪颖过人,具有远见卓识,他率先研究出了作为大规模生产的可更换部件的系统。至今还很活跃的惠特尼工程公司,早在19世纪四十年代就研制成功了一种转塔式六角车床。这种车床是随着工件制做的复杂化和精细化而问世的,在这种车床中,装有一个绞盘,各种需要的刀具都安装在绞盘上,这样,通过旋转固定工具的转塔,就可以把工具转到所需的位置上。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。机床结构的可靠性和耐磨性是衡量机床寿命的主要指标!云南国内机床
数控机床工作时,不需要工人直接去操作机床,要对数控机床进行控制,必须编制加工程序。零件加工程序中,包括机床上刀具和工件的相对运动轨迹、工艺参数(进给量主轴转速等)和辅助运动等。将零件加工程序用一定的格式和代码,存储在一种程序载体上,如穿孔纸带、盒式磁带、软磁盘等,通过数控机床的输入装置,将程序信息输入到CNC单元。机床主机是数控机床的主体。它包括床身、底座、立柱、横梁、滑座、工作台、主轴箱、进给机构、刀架及自动换刀装置等机械部件。它是在数控机床上自动地完成各种切削加工的机械部分。北京普通机床改数控机床机床的刚度指机床在外力作用下抵抗变形的能力,机床的刚度越大,动态精度越高!
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。
对于数控机床出现的爬行与振动故障,不能急于下结论,而应根据产生故障的可能性,罗列出可能造成数控机床爬行与振动的有关因素,然后逐项排队,逐个因素检查、分析、定位和排除故障。查到哪一处有问题,就将该处的问题加以分析,看看是否是造成故障的主要矛盾,直至将每一个可能产生故障的因素都查到。较后再统筹考虑,提出一个综合性的解决问题方案,将故障排除。爬行与振动故障通常需要在机械部件和进给伺服系统查找问题。因为数控机床进给系统低速时的爬行现象往往取决于机械传动部件的特性,高速时的振动现象又通常与进给传动链中运动副的预紧力有关。另外,爬行和振动问题是与进给速度密切相关的,因此也要分析进给伺服系统的速度环和系统参数。机床是指制造机器的机器!
对于车刀几何参数引发的加工精度误差,可采用如下方式解决:编程过程中使刀尖的轨迹与零件加工轮廓与理想轮廓相符,即在编程前通过人为计算使实际需要的圆弧形刀尖轨迹换算成假想刀尖的轨迹,尽量在理论上实现零误差。与此同时,编程过程中以刀尖圆弧中心为刀位点也及其重要,因为该过程中刀尖圆弧中心轨迹的绘制及其特征点计算比较繁琐,稍有失误就会引发极大的误差,为了避免和减少该误差的发生,可通过使用CAD软件中等距线的绘制功能和点的坐标查询功能来完成此项操作。不过采用这种方法加工时要注意检查所使用刀具的刀尖圆弧半径的值是否与程序中的值相符,并且对刀时要注意把值考虑进去。机床的加工能力和效率可以通过改进刀具和切削参数来提高。河南数控卧式机床
评价机床技术性能的指标较终可归结为加工精度和生产效率!云南国内机床
在数控机床正式的操作之前,操作人员要先检查看设备的零件以及辅助的设备是否都完好无损,还要电源有没有插好。如果检查到有异常的情况,一定要及时的通知专业的人员来查找原因,并在确保所有情况都正常下,才能开始操作。我们都知道,安全因素在任何情况下都是第1要素,而数控机床由于是属于机械设备一类的产品,所以在操作的过程中难免会存在一定的安全隐患。因而为了用户的人身安全和使用安全,就要求了操作者在使用的过程中需要注意以下几点安全问题:数控机床在使用的时候一定是要在设备完整的情况下,这是因为一些操作者在使用的时候有误区,认为设备的有些部分卸下来的情况也是可以操作的。这种使用方法是错误,不只是会造成安全隐患还会影响设备的使用寿命。要定时的检查设备的各个配件情况是否良好,尤其防止设备的电源线因出现绝缘恶化而引起火灾,造成安全事故和财产上的损失。云南国内机床
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