20世紀60年代,計算機技術(shù)迎來了重要的發(fā)展時期,晶體管計算機的出現(xiàn)使得計算機的體積更小、性能更穩(wěn)定。這一技術(shù)進步為數(shù)控雕銑機的發(fā)展提供了有力的支持。在這一時期,數(shù)控雕銑機開始逐漸從實驗室走向工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域。日本、德國等制造業(yè)發(fā)達國家在數(shù)控雕銑機的研發(fā)和生產(chǎn)方面...
導(dǎo)軌鑲條調(diào)整: 導(dǎo)軌鑲條用于調(diào)整導(dǎo)軌副的間隙,保證運動部件的平穩(wěn)性和精度。如果機床在運動過程中出現(xiàn)爬行、振動或精度不穩(wěn)定等現(xiàn)象,可能是導(dǎo)軌鑲條間隙不當。以矩形導(dǎo)軌為例,鑲條通常有平鑲條和斜鑲條兩種類型。對于平鑲條調(diào)整,可通過旋動鑲條側(cè)面的調(diào)整螺釘,使...
開機與關(guān)機順序:開機時,應(yīng)先接通外部電源,然后依次打開數(shù)控雕銑機的總電源開關(guān)、控制系統(tǒng)電源開關(guān)和各坐標軸驅(qū)動器電源開關(guān)。待設(shè)備完成自檢且各系統(tǒng)顯示正常后,進行回零操作,使各坐標軸回到機床原點位置。關(guān)機順序則與開機順序相反,先關(guān)閉各坐標軸驅(qū)動器電源開關(guān),再關(guān)...
進入20世紀70年代,隨著電子技術(shù)、計算機技術(shù)和伺服控制技術(shù)的飛速發(fā)展,臥式加工中心迎來了重要的技術(shù)突破期。數(shù)控系統(tǒng)的革新微處理器的出現(xiàn)使得數(shù)控系統(tǒng)的運算速度和控制精度得到了質(zhì)的飛躍。新一代數(shù)控系統(tǒng)具備了更強的插補運算能力、多軸聯(lián)動控制功能以及更友好的人機交互...
進入20世紀70年代,隨著電子技術(shù)、計算機技術(shù)和伺服控制技術(shù)的飛速發(fā)展,臥式加工中心迎來了重要的技術(shù)突破期。數(shù)控系統(tǒng)的革新微處理器的出現(xiàn)使得數(shù)控系統(tǒng)的運算速度和控制精度得到了質(zhì)的飛躍。新一代數(shù)控系統(tǒng)具備了更強的插補運算能力、多軸聯(lián)動控制功能以及更友好的人機交互...
臥式加工中心具備強大的切削能力,能夠適應(yīng)高速、大進給量的切削加工。其高轉(zhuǎn)速的主軸和高性能的刀具系統(tǒng)相結(jié)合,可以在短時間內(nèi)去除大量材料,顯著提高加工效率。同時,先進的數(shù)控系統(tǒng)能夠根據(jù)加工工藝要求實時優(yōu)化切削參數(shù),如切削速度、進給量和切削深度等,進一步提高加工效率...
每季度保養(yǎng)項目 檢查主軸系統(tǒng):拆卸主軸前端的端蓋,清理主軸內(nèi)部的油污和雜質(zhì)。檢查主軸軸承的預(yù)緊力是否正常,如預(yù)緊力不足或過大應(yīng)進行調(diào)整。測量主軸的徑向跳動和軸向竄動,一般徑向跳動應(yīng)控制在±0.005mm以內(nèi),軸向竄動應(yīng)控制在±0.003mm以內(nèi)。如果...
經(jīng)濟型數(shù)控車床經(jīng)濟型數(shù)控車床主要以滿足一般精度要求和較低加工成本為目標。它通常采用較為簡單的數(shù)控系統(tǒng),功能相對較少,但能夠完成基本的車削加工任務(wù),如外圓、內(nèi)孔、螺紋等加工。其主軸轉(zhuǎn)速和進給速度范圍相對較窄,機床的結(jié)構(gòu)和配置也較為基礎(chǔ)。在一些小型加工廠或?qū)庸ぞ?..
帶動力刀具的刀架(車削中心用) 結(jié)構(gòu)特點:這種刀架是在回轉(zhuǎn)式刀架的基礎(chǔ)上發(fā)展而來的,除了具備回轉(zhuǎn)式刀架的基本功能外,還帶有動力刀具。動力刀具內(nèi)部裝有電機,可以驅(qū)動刀具進行旋轉(zhuǎn)運動,從而實現(xiàn)銑削、鉆削、攻絲等加工功能。它的結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜,需要在刀架內(nèi)部設(shè)...
電氣系統(tǒng)故障 數(shù)控系統(tǒng)死機:數(shù)控系統(tǒng)死機可能是由于系統(tǒng)軟件故障、硬件過熱、內(nèi)存不足或外部干擾等原因引起的。首先嘗試重啟數(shù)控系統(tǒng),如果問題仍然存在,則檢查系統(tǒng)軟件是否有更新版本,如有更新應(yīng)及時進行升級。同時,檢查數(shù)控系統(tǒng)的硬件設(shè)備,如CPU風扇是否正常...
良好的排屑性能,在加工過程中,切屑的順利排出對于保證加工質(zhì)量和機床的正常運行至關(guān)重要。臥式加工中心由于主軸水平布置,切屑在重力作用下自然下落,便于排屑。機床通常配備有完善的排屑裝置,如鏈式排屑機、螺旋排屑機等,能夠及時將切屑從加工區(qū)域清理出去,避免切屑堆積對工...
近年來,隨著工業(yè)4.0和智能制造理念的深入推進,臥式加工中心又迎來了新的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。 綠色環(huán)保制造環(huán)保意識的增強促使臥式加工中心在設(shè)計和制造過程中更加注重綠色環(huán)保。機床制造商通過采用節(jié)能型的電機、液壓系統(tǒng)和冷卻系統(tǒng),優(yōu)化切削液的使用和回收處理,減...
多軸數(shù)控車床(如四軸、五軸)四軸數(shù)控車床在 X、Z 軸的基礎(chǔ)上增加了一個旋轉(zhuǎn)軸(如 C 軸),C 軸可以實現(xiàn)繞主軸的旋轉(zhuǎn)運動。這使得車床能夠加工具有復(fù)雜輪廓的回轉(zhuǎn)體零件,如在圓柱面上加工各種異形槽、偏心孔等。五軸數(shù)控車床則更進一步,除了 X、Z、C 軸外,還增...
航空航天領(lǐng)域的精密利器航空航天工程是現(xiàn)代科技的領(lǐng)域之一,對零部件的質(zhì)量和可靠性要求高,數(shù)控車床在其中的應(yīng)用堪稱精密制造的典范。飛機發(fā)動機的渦輪葉片是航空發(fā)動機的關(guān)鍵部件,其工作環(huán)境極為惡劣,需承受高溫、高壓和高速旋轉(zhuǎn)的極端條件。數(shù)控車床利用先進的切削技術(shù)和高精...
成熟發(fā)展階段(20世紀80年代-90年代) 20世紀80年代,隨著微處理器和計算機技術(shù)的廣泛應(yīng)用,數(shù)控車床實現(xiàn)了高精度、高效率的加工,并具備了更復(fù)雜的自動化功能,進入了成熟發(fā)展階段. 1980年代IBM公司推出采用16位微處理器的個人微型計算機...
控制系統(tǒng)故障 故障表現(xiàn)程序錯誤:加工過程中,機床不能按照預(yù)設(shè)的程序進行加工,如出現(xiàn)亂走刀、加工路徑錯誤等情況。 控制系統(tǒng)死機或重啟:在加工過程中,控制系統(tǒng)突然死機或自動重啟,導(dǎo)致加工中斷,這可能會損壞工件和刀具。這種情況通常是由于硬件過熱、電源...
在一些制造業(yè)領(lǐng)域,如航空航天、半導(dǎo)體、光學儀器等,對零部件的加工精度要求越來越高。為了滿足這些需求,臥式加工中心不斷追求更高的精度指標。通過采用高精度的主軸、直線電機驅(qū)動技術(shù)、納米級的測量反饋系統(tǒng)以及先進的熱變形控制技術(shù),一些臥式加工中心的定位精度已達到亞微米...
自動加工將機床工作模式切換至 “自動” 模式,按下 “循環(huán)啟動” 按鈕,數(shù)控車床開始按照輸入的加工程序自動運行。在自動加工過程中,要密切觀察機床的運行狀態(tài),包括坐標軸的運動、主軸轉(zhuǎn)速、切削聲音、切屑形狀以及加工尺寸等。若發(fā)現(xiàn)異常情況,如刀具破損、機床振動過大、...
高精度:憑借其高精度的機械結(jié)構(gòu)設(shè)計、精密的主軸系統(tǒng)和先進的數(shù)控系統(tǒng),數(shù)控雕銑機能夠?qū)崿F(xiàn)微米級甚至亞微米級的加工精度。在加工模具、光學鏡片等對精度要求極高的零件時,能夠保證零件的尺寸公差和形位公差在極小的范圍內(nèi),從而提高產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。例如,在加工手機外殼...
在一些制造業(yè)領(lǐng)域,如航空航天、半導(dǎo)體、光學儀器等,對零部件的加工精度要求越來越高。為了滿足這些需求,臥式加工中心不斷追求更高的精度指標。通過采用高精度的主軸、直線電機驅(qū)動技術(shù)、納米級的測量反饋系統(tǒng)以及先進的熱變形控制技術(shù),一些臥式加工中心的定位精度已達到亞微米...
在一些制造業(yè)領(lǐng)域,如航空航天、半導(dǎo)體、光學儀器等,對零部件的加工精度要求越來越高。為了滿足這些需求,臥式加工中心不斷追求更高的精度指標。通過采用高精度的主軸、直線電機驅(qū)動技術(shù)、納米級的測量反饋系統(tǒng)以及先進的熱變形控制技術(shù),一些臥式加工中心的定位精度已達到亞微米...
航空發(fā)動機葉片加工案例背景:航空發(fā)動機葉片是航空發(fā)動機的關(guān)鍵部件,其形狀復(fù)雜,對精度和表面質(zhì)量要求極高,并且需要在高溫、高壓和高轉(zhuǎn)速的惡劣環(huán)境下工作。應(yīng)用過程:數(shù)控雕銑機采用五軸聯(lián)動銑削技術(shù),能夠?qū)θ~片的復(fù)雜曲面進行高精度加工。它可以根據(jù)葉片的三維模型,精確地...
絲杠螺母副調(diào)整: 當發(fā)現(xiàn)坐標軸的定位精度或重復(fù)定位精度出現(xiàn)偏差,且確定是由于絲杠螺母副間隙過大導(dǎo)致時,需要進行調(diào)整。對于滾珠絲杠螺母副,通常有預(yù)緊調(diào)整裝置。例如,雙螺母墊片式預(yù)緊結(jié)構(gòu),可以通過增減墊片的厚度來改變螺母之間的預(yù)緊力,從而減小間隙。在調(diào)整...
航空航天領(lǐng)域?qū)α悴考馁|(zhì)量和性能有著近乎苛刻的要求,數(shù)控車床在其中扮演著舉足輕重的角色。飛機發(fā)動機的渦輪葉片、航空結(jié)構(gòu)件等,通常采用耐高溫的特殊合金材料制成。數(shù)控車床憑借其強大的切削動力和先進的冷卻潤滑系統(tǒng),能夠應(yīng)對這些難加工材料的挑戰(zhàn)。它可以在保證高精度加工...
在一些制造業(yè)領(lǐng)域,如航空航天、半導(dǎo)體、光學儀器等,對零部件的加工精度要求越來越高。為了滿足這些需求,臥式加工中心不斷追求更高的精度指標。通過采用高精度的主軸、直線電機驅(qū)動技術(shù)、納米級的測量反饋系統(tǒng)以及先進的熱變形控制技術(shù),一些臥式加工中心的定位精度已達到亞微米...
主軸振動故障現(xiàn)象:主軸在旋轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)明顯的振動,影響加工精度。 原因分析:主軸動平衡不良,可能是由于刀具安裝不平衡、主軸部件松動或受損。傳動皮帶松弛或磨損不均勻,導(dǎo)致動力傳遞不穩(wěn)定。 主軸電機故障,如電機內(nèi)部繞組短路或斷路,引起電機運轉(zhuǎn)不平衡...
刀具磨損過快:在加工過程中,刀具刃口迅速磨損,導(dǎo)致加工精度下降,工件表面粗糙度增加。例如,在雕刻硬質(zhì)合金材料時,如果刀具材質(zhì)選擇不當或切削參數(shù)不合理,可能在短時間內(nèi)就出現(xiàn)刀具磨損。刀具斷裂:刀具在加工過程中突然折斷,這不僅會損壞工件,還可能對機床造成損害。這種...
數(shù)控車床操作指南數(shù)控車床作為一種高精度、高效率的自動化機床,在機械加工領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。正確操作數(shù)控車床對于保障加工質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率以及確保設(shè)備和人員安全至關(guān)重要。 設(shè)備檢查查看數(shù)控車床外觀是否有損壞,各防護門是否關(guān)閉嚴密且靈活可靠。檢查機床的潤滑系統(tǒng)...
在汽車零部件制造行業(yè),數(shù)控車床更是不可或缺的關(guān)鍵設(shè)備。例如發(fā)動機的曲軸、凸輪軸等關(guān)鍵部件,其形狀復(fù)雜且對精度要求極高。數(shù)控車床通過多軸聯(lián)動功能,可以在一次裝夾中完成多個面的加工,有效避免了多次裝夾帶來的定位誤差,確保了各個加工部位之間的相對位置精度。而且,數(shù)控...
機械部件的保養(yǎng) 床身和導(dǎo)軌的維護床身是數(shù)控車床的基礎(chǔ)部件,導(dǎo)軌則是保證刀具和工件相對運動精度的關(guān)鍵。要定期清理床身和導(dǎo)軌表面的切屑和油污,因為切屑會加劇導(dǎo)軌的磨損,油污會影響導(dǎo)軌的潤滑效果。可以使用干凈的軟布和清潔劑進行清理。清理后,要在導(dǎo)軌表面涂上...