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發布時間:2021-01-04 19:57  
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鏜模的設計要點
設計鏜模時,除了定位、夾緊裝置外,主要考慮與鏜刀密切相關的刀具導向裝置的合理選用(鏜套、鏜桿)。
(1)鏜套:用于引導鏜桿。鏜套的結構形式和精度直接影響被加工孔的精度。常用的鏜套有以下兩類。
1)固定式鏜套:即在鏜孔過程中不隨鏜桿轉動的鏜套。下圖是標準結構的固定式鏜套(JB/T8046.1-1999),與快換鉆套結構相似。A型不帶油杯和油槽,鏜桿上開油槽;B型則帶油杯和油槽,使鏜桿和鏜套之間能充分潤滑。
日常維護保養工作分為以下三個階段進行:
1)工作開始前。檢查機床各部件機構是否完好,各手柄位置是否正常;清潔機床各部位,觀察各潤滑裝置,對機床導軌面直接澆油潤滑;開機低速空運轉一定時間。
2)工作過程中。主要是正確操作,不允許機床超負荷工作,不可用精密機床進行粗加工等。工作過程中發現機床有任何異常現象,應立即停機檢查。
3)工作結束后。清洗機床各部位,把機床各移動部件移到規定位置,關閉電源。
鏜床被稱為“機械的母”。說起鏜床,還得先說說達·芬奇。這位傳奇式的人物,可能就是較早用于金屬加工的鏜床的設計者。他設計的鏜床是以水力或腳踏板作為動力,鏜削的工具緊貼著工件旋轉,工件則固定在用起重機帶動的移動臺上。1540年,中國一位畫家畫了一幅名為《火工術》的畫,也有同樣的鏜床圖, 如圖所示, 這個類似于現代加工的鏜削,用特別的砣(刀具)一點一點地把內部的玉石磨掉。那時的鏜床專門用來對中空鑄件進行精加工。

工件孔系中心距與編程數據不一致的克服辦法
在應用半閉環伺服系統數控鏜床或加工中心鏜削中心距精度較高的工件孔系時,有時會發現加工后的孔系中心距與編程數據不一致的現象。究其原因,是該數控鏜的X軸和Y軸的絲杠與絲母出現了磨損間隙,致使工作臺和主軸箱的實際運行軌跡與編程軌跡出現了誤差。所以,在應用數控鏜或加工中心加工工件的多位置孔系編程時,必須考慮機床主軸箱和工作臺運行過程中的反向間隙。如在數控鏜或加工中心上加工如圖1所示行星架中周向均布的3個φ60 0.021 0mm孔時,通常采用CYCIE86、HOLES2編程或極坐標編程,在模態調用方式下,機床主軸直接快速定位到各個孔中心的運行方式下,依次加工這3個孔,但由于機床使用年限較長,其絲杠與絲母反向間隙較大,在定位孔心位置時,工作臺存在逆向運行定位的方式,導致所加工的孔距出現了偏差。因為定位孔Ⅲ的中心位置時,由于孔Ⅰ到孔Ⅱ過程中主軸是向左移動的,而孔Ⅱ到孔Ⅲ過程中主軸卻改為向右移動,出現了逆向運行狀態,絲杠與絲母的反向間隙導致了運行距離與程序不符的現象,造成了上述問題的發生。為此,可以不采取上述HOLES2方式或極坐標編程方式的模態定位各孔孔心進行加工。定位孔Ⅲ中心時,可以先使主軸的右行距離超過孔Ⅱ和孔Ⅲ的中心距(519.62±0.02)mm而實際右行530mm,再左行530-519.62=10.38(mm),克服機床絲杠與絲母的反向間隙,以確保被加工孔的位置度。當然,也可采取間隙補償的方式解決上述問題。
