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發布時間:2021-06-06 05:15  







怎樣選擇合適的加工中心
首先要明確準備加工的對象。一般來說,具備下列特點的零件適合在加工:多工序集約型工件指在一個工件上需要用許多把刀具進行加工。定位繁瑣的工件例如有一定位孔距精度要求的多孔加工,利用機床定位精度高的特點,很方便實施。重復生產型的工件適合加工單件小批量生產。小批量指在1-100件,每批數量不多,但又需要重復生產。
另外,即使工件形狀尺寸不同,但又是相似工件,易于實現成組加工(GT)工藝的零件。復雜形狀的零件模具、航空零件等復雜形狀工件,能借助自動程序編制技術在加工中心上加工各種異形零件。箱體類、板類零件在臥式加工中心上利用回轉工作臺,對箱體零件進行多面加工,如主軸箱體、泵體、閥體、內燃機缸體等。如果連頂面也要一次裝夾中加工,可選用五面體加工中心。立式加工中心適合加工箱蓋缸蓋、平面凸輪等。加工中心用于加工大型箱體、板類零件,如內燃機車缸體、加工中心立柱、床身、印刷墻板機等。
機床規格的選定根據確定的加工工件的大小尺寸,相應確定所需機床的工作臺尺寸和三個直線坐標系的行程。工作臺尺寸應保證工件在其上面能順利裝夾工件,加工尺寸則必須在各坐標行程內,此外還要考慮換刀空間和各坐標干涉區的限制。
機床精度的選定加工中心的精度分類為普通型和精密型,其主要精度項目見下表:加工中心主要精度項目精度項目普通型(mm)精密型(mm)直線定位精度±0.01/全程±0.005/全程重復定位精度±0.006±0.002。

龍門加工中心的鑄件
1、龍門加工中心總體布局------采用固定橫梁式龍門框架結構,雙立柱與床身兩側固定聯接的布局形式。
2、龍門加工中心床身——工作臺
(1)床身工作臺包括后述的立柱、橫梁、滑鞍、主軸箱等大件均采用米漢納鑄造。這些大件采用三維計算機軟件輔助優化設計,筋板布置合理,提高大件的剛度和強度。
(2)床身——工作臺X軸采用矩形導軌,滑動導軌副,即鑄鐵-貼塑摩擦副張力,動靜摩擦力小,工作臺靈敏度高,高速振動小,低速無爬行,定位精度高,伺服驅動性能優;同時承載能力大,切削抗振動性能好,可以改善機床性能特性,提高機床的精度和精度穩定性及機床的使用壽命。
(3)X軸驅動——伺服電機通過減速箱傳動滾珠絲杠,帶動工作臺在床身上前后移動,實現X軸進給運動,而且對絲杠進行預拉伸,以提高絲杠副的剛度。
3、龍門加工中心橫梁
(1)橫梁采用階梯式導軌,力學性能優良,可大幅提高切削精度和剛性,保證橫梁有足夠的抗彎剛度和抗扭剛度,機床能滿足重負荷切削。
(2)橫梁導軌副采用矩形導軌,導軌副為滑動導軌副,即鑄鐵-貼塑,摩擦副傳動,有良好的吸震性,保證加工時切削平穩。
(3)Y軸驅動——伺服電機通過聯軸器與滾珠絲杠直聯,滾珠絲杠帶動滑鞍在橫梁上左右移動,實現Y軸進給運動。

加工中心之高速立式加工中心編程程序原點的找正
高速立式加工中心工件加工是按照工件裝夾好后所確定的加工原點位置和程序要求進行的。加工原點也稱為程序原點,是指工件被裝夾好后,相應的編程原點在機床坐標系中的位置。加工坐標系是指以確定的加工原點為基準所建立的坐標系。不過,工件坐標系一旦建立便一直有效,直到被新的工件坐標系所取代。
因而,工件坐標系的原點選擇要盡量滿足編程簡單,尺寸換算少,引起的加工誤差小等條件。一般情況下,程序原點應選在尺寸標注的基準或定位基準上。
一般來說,程序原點的確定可以通過輔助工具來找出工件的原點。常用的輔助工具有尋邊器、對刀塊、百分表等幾種,其中尋邊器有機械式和電子接觸式兩種。具體來看一下常見的程序原點找正方法:
1.Z坐標找正的方法
一般對于高速立式加工中心Z軸的找正,常采用對刀塊來進行刀具Z坐標值的測量。其找正步驟為:
首先,將CNC數控系統調整為手動模式,把屏幕切換到機械坐標的顯示狀態;然后在工件上放置一個對刀塊,使用對刀塊去與刀具端面或刀尖進行試塞。通過機床主軸Z向的反復調整,使得對刀塊與刀具端面或刀尖接觸,這一點即為Z方向的程序原點。不過,在找正過程中一定要認真仔細,以防刀具與對刀塊發生碰撞。這是將屏幕上顯示的機械坐標的Z坐標值輸入CNC數控系統中。
2.XY坐標找正的方法
使用百分表尋找程序原點適合幾何形狀為回轉體的工件,通過百分表找正使得高速立式加工中心的主軸軸心線與工件軸心線同軸,具體操作步驟為:
首先用手動方式把機床主軸降到工件上表面附近,把磁力表座吸附在主軸端面上,調整百分表頭是其與工件圓柱表面垂直;然后對X軸或Y軸進行單獨找正。通過旋轉主軸使得百分表繞著工件在徑和徑之間作旋轉運動,通過反復調整工作臺使得百分表指針在兩點的位置相同,說明X軸的找正完畢。同理,進行Y軸的找正,然后將XY軸相應的坐標值錄入到立式加工中心的CNC數控系統中即可。

加工中心的主軸組件應符合幾點設計要求
1、旋轉精度
旋轉精度是指立式加工中心在空載低速旋轉時,主軸前端安裝工件或刀具部位的徑向和軸向跳動值滿足要求,目的是保證加工零件的幾何精度和表面粗糙度。
2、剛度
指立式加工中心主軸組件在外力的作用下,仍能保持一定工作精度的能力。剛度不足時,不僅影響加工精度和表面質量,還容易引起振動,惡化傳動件和軸承的工作條件。設計時應在其它條件允許的條件下,盡量提高剛度值。
3、抗振性
指高速立式加工中心主軸組件在切削過程中抵抗強迫振動和自激振動保持平穩運轉的能力。抗振性直接影響加工表面質量和生產率,應盡量提高。
4、溫升和熱變形
溫升會引起立式加工中心部件熱變形,使主軸旋轉中心的相對位置發生變化,影響加工精度。并且溫度過高會改變軸承等元件的間隙、破壞潤滑條件,加速磨損。
5、耐磨性
指長期保持其原始精度的能力。主要影響因素是材料熱處理、軸承類型和潤滑方式。