双端加工数控车床

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宁波多序合一双端加工数控车床工艺合理

2022-06-17
宁波多序合一双端加工数控车床工艺合理

通常,我们对某一零件进行数控加工。首先是数控编程人员对零件的设计图纸进行分析,确定加工方案,然后选取工件上一点作为坐标系原点进行编程,我们称之为程序坐标系和程序原点。该点的确定原则为容易确定和方便编程计算,一般与零件的工艺基准或设计基准重合,因此也被称作工件原点,以此建立的坐标系也称工件坐标系。数控编程是以工件坐标系为基础进行的,而零件加工是在双头数控车床上进行的。数控车床通电后,如果系统检测元件采用增量编码器时,需要进行手动返回参考点,其目的是建立数控车床进行位置测量、控制、显示的统一基准,以建立机床坐标系。如果系统检测元件采用编码器时,数控车床通电后机床坐标系同时建立,不需要进行手动返回参考点操作。现在我们可以知道工件坐标系与机床坐标系二者没有任何,为了将二者起来,我们就要进行对刀操作。

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数控车床与传统机床相比,增加了数控系统和相应的监控装置等,应用了大量的电气、液压和机电装置,易于导致出现失效的概率增大;工业电网电压的波动和干扰对数控机床的可靠性极为不利,而数控车床加工的零件型面较为复杂,加工周期长,要求平均无故障时间在2万小时以上。为了保证数控车床有高的可靠性,就要精心设计系统、严格制造和明确可靠性目标以及通过维修分析故障模式并找出薄弱环节。国外数控系统平均无故障时间在7-10万小时以上,国产数控系统平均无故障时间仅为10000小时左右,国外整机平均无故障工作时间达800小时以上,而国内上限只有300小时。

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1、优良的结构强度。厚重强壮的床身肯定是铣打中心孔机器不可缺少的条件。机床结构均采用质量上乘的米汗纳铸铁GC-276经时效回火处理,刚性及稳定型特别好,30度倾斜式床身结构,使排屑和装夹更加方便。四主轴两端同时加工方式一定是铣打机与传统设备本质区别的先决条件也是提高加工效率根本方法。2、先进的控制系统。机床标配台湾新代控制系统。采用ARM9平台高速运作机床提供高效率数字控制提供保障。3、进给系统。XYZ轴均采用直线导轨保证机床的运动特性(低的摩擦系数和摩擦阻力)保证加工所需的刚性。四轴均使用C3级精密丝杆配专用的丝杆定位轴承来保证机床的加工精度。4、强劲的切削能力。本机床共配置4主轴结构,双铣削动力主轴均配5.5千瓦的主轴电机,为切削提供充足的动力。

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从对数控车床和车削加工的分析结果中可以知道,普通车床与数控车床在机械结构上有很多相同之处,两者都是由床身、主轴箱、刀架和进给机构以及液压、润滑、冷却、照明防护等部分构成,但各自也有各自的特点。正是由于有各自的特点,也形成了两者的区别。床身的结构对车床的布局有很大影响。床身是车床的主要承载部件,是车床的主体。刀架位置和导轨位置较大的影响了车床和刀具的调整、工件的装卸、车床操作的方便性,以及车床的加工精度,并考虑到排屑性和抗震性,导轨宜采用倾斜式。以斜床身(斜导轨)平滑板式为较好的数控卧式车床的布局形式。 数控车床的主运动要求为:主轴速度在一定范围内连续可调;主轴具有足够的驱动功率;主轴部件回转精度高,运转稳定;主轴部件具有足够高的刚性与抗震性。

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目前,国内加工汽车发动机缸体曲轴孔、凸轮轴孔多采用机械液压传动机构及轴承镗套两端支承的方式。但其缺点是专用机床只能适合一种产品的精加工,当市场需求新品时,还得需要从机床厂重新订购适用于单一品种的专用机床,而原用机床改进起来非常困难。同时加工精度也受到相关元件使用寿命及可靠性的影响而造成加工精度受限。另外原生产工艺简单、生产线流程较长、工序分散且单一、产品零件综合关联尺寸不易保证、需要大量的工人从事简单的操作,因此人工成本较高。更主要的缺点是随着国内汽车市场不断的发展壮大以及由此而不断变化的个性化需求,致使发动机技术不断推陈出新,其缸体结构也就不断变化,而前述生产线又不具备柔性化的特点,不能在同一条生产线上进行多品种转化生产。综上所述原有发动机缸体曲轴孔、凸轮轴孔专机急需改进以适应不断变化的市场需求。

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1、严格遵守转盘多工位组合机床操作规程和维护制度;2、宁波多序合一双端加工数控车床工艺合理防止灰尘进入转盘多工位组合机床装置内:漂浮的灰尘容易引起转盘多工位组合机床绝缘电阻下降,从而出现故障;3、定时清扫转盘多工位组合机床的散热通风系统;4、定期更换转盘多工位组合机床存储器用电池;5、转盘多工位组合机床系统长期不用时的维护:宁波多序合一双端加工数控车床工艺合理经常给转盘多工位组合机床系统通电;6、备用电路板的维护、转盘多工位组合机床部件的日常维护;7、定期检查丝杠支撑与转盘多工位组合机床的连接是否松动。如有以上问题要及时紧固转盘多工位组合机床松动部位。

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