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              發布時間:2021-09-16 21:57  

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              中國數控機床發展日新月異


                數控機床精度的要求現在已經不局限于靜態的幾何精度,機床的運動精度、熱變形以及對振動的監測和補償越來越獲得重視。

                (1)提高CNC系統控制精度:采用高速插補技術,以微小程序段實現連續進給,使CNC控制單位精細化,并采用高分辨率位置檢測裝置,提高位置檢測精度(日本已開發裝有106脈沖/轉的內藏位置檢測器的交流伺服電機,其位置檢測精度可達到0.01μm/脈沖),位置伺服系統采用前饋控制與非線性控制等方法;

                (2)采用誤差補償技術:采用反向間隙補償、絲桿螺距誤差補償和刀具誤差補償等技術,對設備的熱變形誤差和空間誤差進行綜合補償。研究結果表明,綜合誤差補償技術的應用可將加工誤差減少60%~80%;

                (3)采用網格檢查和提高加工中心的運動軌跡精度,并通過仿1真預測機床的加工精度,以保證機床的定位精度和重復定位精度,使其性能長期穩定,能夠在不同運行條件下完成多種加工任務,并保證零件的加工質量。




              機械原理-概述

              不同的機器往往由有限的幾種常用機構組成,如內燃機、壓縮機和沖床等的主體機構都是曲柄滑塊機構。這些機構的運動不同于一般力學上的運動,它只與其幾何約束有關,而與其受力、構件質量和時間無關。1875年 ,德國的 F.勒洛把上述共性問題從一般力學中獨立出來,編著了《理論運動學》一書,創立了機構學的基礎。書中提出的許多概念、觀點和研究方法至今仍在沿用。1841年,英國的R.威利斯發表《機構學原理》。19世紀中葉以來,機械動力學也逐步形成。還可以自動使故障模塊脫機,而接通備用模塊,以確保無人化工作環境的要求。進入20世紀,出現了把機構學和機械動力學合在一起研究的機械原理。1934年,中國的劉仙洲所著《機械原理》一書出版。1969年,在波蘭成立了國際機構和機器原理協會,簡稱IFTOMM。

              機構學的研究對象是機器中的各種常用機構,如連桿機構、凸輪機構、齒輪機構、螺旋機構和間歇運動機構(如棘輪機構、槽輪機構等)以及組合機構等。它的研究內容是機構結構的組成原理和運動確定性,以及機構的運動分析和綜合。機床是機械工業的基本生產設備,它的品種、質量和加工效率直接影響著其他機械產品的生產技術水平和經濟效益。機構學在研究機構的運動時僅從幾何的觀點出發,而不考慮力對運動的影響。

              機械動力學的研究對象是機器或機器的組合。研究內容是確定機器在已知力作用下的真實運動規律及其調節、摩擦力和機械效率、慣性力的平衡等問題。

              按機械原理的傳統研究方式,一般不考慮構件接觸面間的間隙、構件的彈性或溫差變形以及制造和裝配等所引起的誤差。這對低速運轉的機械一般是可行的。但隨著機械向高速方向發展,還必須研究由上述因素引起的運動變化。因而從40年始,又提出了機構精1確度問題。二十世紀初,為了加工精度更高的工件、夾具和螺紋加工工具,相繼創制出坐標鏜床和螺紋磨床。由于航天技術以及機械手和工業機器人的飛速發展,機構精1確度問題已越來越引起人們的重視,并已成為機械原理的不可缺少的一個組成部分。




              模具加工設備有哪些


              車床,銑床,鉆床,坐標磨,光曲磨,無心磨,磨,大平磨,加工中心,電火花,慢絲,快絲,中絲,鋸床,內外圓磨床,激光打標機,鏜床。

              模具(mú jù),工業生產上用以注塑、吹塑、擠出、壓鑄或鍛壓成型、冶煉、沖壓等方法得到所需產品的各種模子和工具。 簡而言之,模具是用來成型物品的工具,這種工具由各種零件構成,不同的模具由不同的零件構成。它主要通過所成型材料物理狀態的改變來實現物品外形的加工。01μm時,最1大進給率達到240m/min且可獲得復雜型面的精1確加工。素有“工業”的稱號。




              簡述CNC加工的優缺點

              CNC加工又叫做電腦鑼、CNCCH或數控機床其實是香港那邊的一種叫法,后來傳入大陸珠三角,其實就是數控銑床,在廣、江浙滬一帶有人叫“CNC加工中心”機械加工的一種,是新型加工技術,主要工作是編制加工程序,即將原來手工活轉為電腦編程。當然需要有手工加工的經驗。1969年,在波蘭成立了國際機構和機器原理協會,簡稱IFTOMM。

              一般CNC加工通常是指精密機械加工、CNC加工車床、CNC加工銑床、CNC加工鏜銑床等

              CNC數控加工有下列優點:

              ①大量減少工裝數量,加工形狀復雜的零件不需要復雜的工裝。如要改變零件的形狀和尺寸,只需要修改零件加工程序,適用于新產品研制和改型。

              ②加工質量穩定,加工精度高,重復精度高,適應飛行器的加工要求。

              ③多品種、小批量生產情況下生產效率較高,能減少生產準備、機床調整和工序檢驗的時間,而且由于使用切削量而減少了切削時間。

              ④可加工常規方法難于加工的復雜型面,甚至能加工一些無法觀測的加工部位。

              數控加工的缺點是機床設備費用昂貴,要求維修人員具有較高水平。


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