数控车床加工的分类特点和加工特点

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数控车床加工技术总结

数控车床加工技术总结

• 按刀架分类 1.单刀架数控车床 2.双刀架数控车床 平行交错结构 同轨垂直交错刀架
数控车床的布局
CKA6150数控车床简介
• CKA6150系列数控车床采用卧式车床布局,由数控系统控制横(X)、 纵(Z)两坐标移动,可对各种轴类及盘类工件自动完成内外圆柱面、 圆弧面、端面、切槽、倒家等工序的切削加工,并能车削公制及英制 螺纹、端面螺纹及锥螺纹。机床主轴驱动有四种形式可供选择:第一 种采用双速电机驱动加电磁离合器,可实现手动三档12级,档内自动 有级变速;第二种采用变频电机,可实现手动三档,档内无级调速; 第三种采用变频电机,可实现自动三档变速,档内无级调速;第四种 采用伺服主轴驱动,可实现无级调速。CKA6150i采用伺服主轴驱, 主轴最高转速为3000rpm,可实现无级调速。进口NSK主轴轴承,全 封闭防护。CKA6150P盘类数控车床是在CKA6150系列数控车床的基 础上开发的一种变型产品,主要承担各种盘类零件的半精加工及精加 工。适合于刹车盘、齿轮毛坯、轴承环、电机端盖等制造行业的专业 化加工
圆弧顺逆的判断
• 圆弧插补指令分为顺时针圆弧插补指令 G02和逆时针圆弧插补指令G03。圆弧插补 的顺逆可按图2-1给出的方向判断:沿圆弧 所在平面(如XZ平面)的垂直坐标轴的负方向 (-Y)看去,顺时针方向为G02,逆时针方 向为G03。
• 数控车床是两坐标的机床,只有X轴和Z轴 ,按右手定则的方法将Y轴也加上去来考虑 。观察者让Y轴的正向指向自己(即沿Y轴的 负方向看去),站在这样的位置上就可正确 判断X-Z平面上圆弧的顺逆时针了。 •
• 坐标系 规定z轴与主轴中心线重合,水平面内与车 床主轴轴线垂直的方向为x轴。刀架远离工 件的方向为正方向。
机床坐标系
• . 机床坐标系 • 机床坐标系是机床上固有的坐标系,它 是制造、调整机床的基础,也是建立工件 坐标系的基础。机床坐标系在出厂前已经 调整好,一般情况下,不允许用户进行变 动。

数控机床的类型和加工特点

数控机床的类型和加工特点

数控机床的类型和加工特点
数控机床的类型主要包括数控车床、数控铣床、数控钻床、数控磨床等。

每种数控机床都有其特定的加工方式和特点。

1. 数控车床:主要用于加工旋转对称零件,如轴类零件。

具有高精度、高效率、高自动化程度和多功能特点,可以进行车削、镗孔、切断、螺纹加工等。

2. 数控铣床:主要用于加工平面、曲面和螺纹等零件。

具有多轴联动、高速高精度加工、适应性强等特点,可以进行铣削、钻孔、镗孔、攻丝等操作。

3. 数控钻床:主要用于加工孔类零件,如铸件、钢板等。

具有高速高效、自动化程度高、定位精度高等特点,可以进行钻孔、铰孔、攻丝等操作。

4. 数控磨床:主要用于加工高精度、高表面质量的零件。

具有高精度、高刚性、高自动化程度等特点,可以进行平面磨削、外圆磨削、内圆磨削等操作。

数控机床具有高精度、高效率、高自动化程度等特点,可以满足各种复杂工件的加工需求,广泛应用于航空航天、汽车、电子、机械制造等领域。

第一章 数控机床概述

第一章 数控机床概述

第一节 数控机床的加工特点及其应用
6)数控机床加工的自动化程度很高,除刀具的进给运动外, 对零件的装夹、刀具的更换、切屑的排除等工作均能自动 完成。 7)采用数控机床加工,能通过选用最佳工艺路线和切削用 量,有效地减少加工中的辅助时间,较大地提高生产效率。 8)在数控机床上加工零件,一般可省去前期划线、中间检 验等工作,通常还可省去复杂的工装,减少对零件的安装、 调整等工作,故能明显缩短加工的准备时间,降低生产费 用。
新型数控车床的空转动时间大为缩短。
第三节 数控车床概述
(3)高柔性 数控车床具有高柔性,适应70%以上的多品 种、小批量零件的自动加工。 (4)高可靠性 随着数控系统的性能提高,数控机床的无故 障时间迅速提高。 (5)工艺能力强 数控车床既能用于粗加工又能用于精加工, 可以在一次装夹中完成其全部或大部分工序。 (6)模块化设计 数控车床的制造采用模块化原则设计。 三、数控车床的组成及布局
第一章
第一节 数控机床的加工特点及其应用
一、数控机床的加工特点 1)能加工超精零件。 2)能加工轮廓形状特别复杂或难以控制尺寸的零件。 3)能加工普通机床不能(或不便)加工的多种零件。 4)能加工经一次装夹定位后,需进行多道工序加工的零件。 5)一台数控机床可同时加工两个或多个相同的零件,也可 同时加工多工序的不同零件。
一、数控机床的组成
图1-16 数控机床的组成
第二节 数控机床的组成及工作原理
1.输入装臵 (1)控制介质输入 所谓控制介质就是数控信息的物质载体, 通常有穿孔纸带、磁带、磁盘等;相应的输入装臵是光电 纸带阅读机、录音机、磁盘驱动器等。 (2)手工输入 利用键盘和显示屏,输入控制机床运动和刀 具运动的指令。 (3)直接输入存储器 从自动编程机上、其他计算机上或网 络上,将编制好的加工程序通过通信接口直接输入数控装 臵的存储器,这是现代数控机床的发展趋势。

数控机床的种类及其特点

数控机床的种类及其特点

金属切削机床:对金属材料的坯料或工件,用切削、特种加工等方法进行加工,使之获得要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机器。

1952年,试制成功世界上第一台数控机床试验性样机。

它是由大型立式仿型铣床改装而成的三坐标数控铣床,其数控装置采用电子管元件,体积庞大,可作直线插补。

1957年投入使用。

1959年,美国克耐·杜列克公司(Keaney & Trecker)首次成功开发了加工中心(Machining Center-MC)。

数控机床主要由以下七个基本部分组成:介质:数控机床加工零件所需的控制信息和数据的载体(1)控制,即用来存放加工程序的载体,也称程序载体;早期用穿孔带、穿孔卡、磁带或磁盘制成。

(2)输入装置:将程序载体上的控制代码转换成电平信号,送数控装置的内部存储器。

如光电阅读机、磁带机、软驱、MDI、计算机输入(3)数控装置:NC机床的核心部件,它将输入的电信号译码和寄存,进行数据的运算和处理,实现刀具运动轨迹的插补运算,输出机床动作的控制指令。

主要包括运算器、控制器、存储器等,早期由逻辑元件的固定硬接线电路组成。

(4)强电控制装置:接受NC内部PLC输出的M、S、T信号,经功率放大驱动执行部件。

是介于数控装置和机床机械、液压部件之间的辅助控制系统。

(5)伺服系统:接受数控装置输出的进给指令脉冲,经转换和功率放大,带动机床的移动部件或执行部件产生指令规定的运动,是一个位置控制系统,要求准确的控制机床刀具或工作台的位置。

由伺服驱动装置(位置和速度控制单元)、伺服电机和检测反馈装置组成。

它是整个数控系统的执行部分。

(6)检测反馈装置:测量运动部件的实际位移和速度,并转换成数字反馈信号后送回NC装置,从而构成机床伺服控制的闭合路径。

通常安装在机床的工作台或丝杠上。

(7)机床:主轴、床身、立柱、导轨、滚珠丝杠、工作台、刀架(库)等机床的机械构件。

1.2.1 按工艺用途分类1、普通数控机床 NC:包括:切削类.成型类.特种加工类.测量绘图类等2、数控加工中心机床 Machining Center-MC:结构:普通NC机床+刀库和自动换刀装置(ATC)特点:一次装夹后能完成多个工序,又称多工序数控机床3、多坐标数控机床:结构特点:可以进行多坐标轴的联动控制,常用4~6轴,多则可达24轴4、计算机群控: Direct Numerical Control -DNC即直接数控1.2.2 按运动方式分类1.点位控制数控机床点位控制NC机床能控制工件相对于刀具运动,从一个位置精确地移动到另一个位置,在移动过程中不进行任何切削加工。

数控车床的加工范围及特点

数控车床的加工范围及特点

随着电子技术、计算机技术及自动化、精密仪器与测量等技术的发展与综合应用,产生了机电一体化的新型机床——数控机床。

数控机床是一种利用信息处理技术进行自动加工控制的机电一体化加工装备。

不同数控机床的用途有所不同,其中数控车床是国内使用量最大、覆盖面最广的一种数控机床。

数控车床主要用来对旋转体零件进行车削、镗削、钻削、铰削、攻丝等工序的加工,一般采用计算机程序对各类控制信息进行处理,如可自动完成内外圆柱面、圆锥面、球面、螺纹、槽及端面等工序的切削加工,还可处理逻辑电路难以处理的各种复杂信息。

本章介绍数控车床及车削中心的组成、分类、特点以及插补原理,以增强读者对数控机床的认识,同时为后续的数控编程奠定基础。

本章要点数控车床的组成及分类数控车床的加工范围及特点数控机床的分类数控机床的插补原理1.1 数控车床的组成及分类1.1.1 组成及分类概述数控车床主要由计算机数控系统和数控车床本体组成,其中,计算机数控系统主要由输入装置、数控装置、伺服系统和位置检测反馈装置组成。

数控车床可分为卧式和立式两大类。

卧式车床又有水平导轨和倾斜导轨两种。

档次较高的数控卧车一般都采用倾斜导轨。

按刀架数量分类又可分为单刀架数控车床和双刀架数控车床,前者是两坐标控制,后者是4坐标控制。

双刀架卧车多数采用倾斜导轨。

1.1.2 相关知识1.1.2.1 数控车床组成现代数控车床的数控系统都采用模块化结构,伺服系统中的伺服单元和驱动装置为数SIEMENS数控车床编程与实训2 控系统的一个子系统,输入/输出装置也为数控系统的一个功能模块,所以数控车床主要由计算机数控系统和数控车床本体组成,如图1-1所示。

输入/输出装置车床本体位置检测反馈装置图1-1 数控车床的组成1.输入装置数控车床是按照编程人员编制的程序运行的。

通常编程人员将程序以一定的格式或代码存储在一种载体上,如穿孔带或磁盘等,通过数控车床的输入装置输入到数控装置中。

此外,还可以使用数控系统中的RS232接口或DNC接口与计算机进行信号的高速传输。

数控车床入门编程和操作实例

数控车床入门编程和操作实例

第一节数控车床加工概述▪一、数控车床的加工对象及加工特点▪二、数控车床的主要类型▪三、数控车床的主要技术参数▪四、常见的数控车床控制系统一、数控车床的加工对象及加工特点(1)高难度加工图4—1 特殊内表面零件示例成型面零件、非标准螺距(或导程)、变螺距、等螺距与变螺距或圆柱与圆锥螺旋面之间作平滑过渡的螺旋零件都可在数控车床上加工。

(2)高精度零件加工▪零件的精度要求主要指尺寸、形状、位置和表面等精度要求,其中的表面精度主要指表面粗糙度。

▪复印机中的回转鼓、录像机上的磁头及激光打印机上的多面反射体等超精零件,几何轮廓精度高达0.01μm、表面粗糙度数值达Ra 0.02μm▪这些高精度的零件均可在特殊精密数控车床上加工出来。

(3)淬硬工件的加工▪在大型模具加工中,有不少尺寸大且形状复杂的零件。

▪这些零件热处理后的变形量较大,磨削加工有困难,而在数控车床上可以用陶瓷车刀对淬硬后的零件进行车削加工,以车代磨,提高加工效率。

(4)高效率加工▪为了进一步提高车削加工的效率,通过增加车床的控制坐标轴,就能在一台数控车床上同时加工出两个多工序的相同或不同的零件。

图4—2 六轴控制的数控车床加工示意图现代数控车床,必须具备良好的便于操作的优点。

数控车床加工具有如下特点:1.节省调整时间▪(1)快速夹紧卡盘减少了调整时间。

▪(2)快速夹紧刀具减少了刀具调整时间。

▪(3)刀具补偿功能节省了刀具补偿的调整时间。

▪(4)工件自动测量系统节省了测量时间并提高加工质量。

▪(5)由程序指令或操作盘的指令控制顶尖架的移动也节省了时间。

2.操作方便▪(1)倾斜式床身有利于切屑流动和调整夹紧压力、顶尖压力和滑动面润滑油的供给,便于操作者操作机床。

▪(2)宽范围主轴电机或内装式主轴电机省去了齿轮箱。

▪(3)高精度伺服电机和滚珠丝杠间隙消除装置使进给速度快并有好的准确性。

▪(4)具有切屑处理器。

▪(5)采用数控伺服电机驱动数控刀架。

3.具有程序存储功能▪现代数控机床控制装置可根据加工形状,并把粗加工的加工条件附加在指令中,进行内部运算,自动地计算出切削轨迹。

数控车床的加工范围及特点

数控车床的加工范围及特点

随着电子技术、计算机技术及自动化、精密仪器与测量等技术的发展与综合应用,产生了机电一体化的新型机床——数控机床。

数控机床是一种利用信息处理技术进行自动加工控制的机电一体化加工装备。

不同数控机床的用途有所不同,其中数控车床是国内使用量最大、覆盖面最广的一种数控机床。

数控车床主要用来对旋转体零件进行车削、镗削、钻削、铰削、攻丝等工序的加工,一般采用计算机程序对各类控制信息进行处理,如可自动完成内外圆柱面、圆锥面、球面、螺纹、槽及端面等工序的切削加工,还可处理逻辑电路难以处理的各种复杂信息。

本章介绍数控车床及车削中心的组成、分类、特点以及插补原理,以增强读者对数控机床的认识,同时为后续的数控编程奠定基础。

数控车床的组成及分类数控车床的加工范围及特点SIEMENS 数控车床编程与实训2 数控机床的分类数控机床的插补原理1.1 数控车床的组成及分类1.1.1 组成及分类概述数控车床主要由计算机数控系统和数控车床本体组成,其中,计算机数控系统主要由输入装置、数控装置、伺服系统和位置检测反馈装置组成。

数控车床可分为卧式和立式两大类。

卧式车床又有水平导轨和倾斜导轨两种。

档次较高的数控卧车一般都采用倾斜导轨。

按刀架数量分类又可分为单刀架数控车床和双刀架数控车床,前者是两坐标控制,后者是4坐标控制。

双刀架卧车多数采用倾斜导轨。

1.1.2 相关知识 1.1.2.1 数控车床组成现代数控车床的数控系统都采用模块化结构,伺服系统中的伺服单元和驱动装置为数控系统的一个子系统,输入/输出装置也为数控系统的一个功能模块,所以数控车床主要由计算机数控系统和数控车床本体组成,如图1-1所示。

输入/输出装置 车床本体位置检测反馈装置图1-1 数控车床的组成1.输入装置数控车床是按照编程人员编制的程序运行的。

通常编程人员将程序以一定的格式或代码存储在一种载体上,如穿孔带或磁盘等,通过数控车床的输入装置输入到数控装置中。

此外,还可以使用数控系统中的RS232接口或DNC 接口与计算机进行信号的高速传输。

数控机床分类大全

数控机床分类大全

数控机床分类大全-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1关于数控机床分类的一些认识导读:随着时代的发展,数控这一行业被越来越多的人们所认识跟了解。

但是很多使用人员与购买者并不是特别清楚数控机床的具体类别以及各自的特点。

下面华亚数控将为大家细心的解读数控机床的分类,以及特点,让更多人认识以及了解数控机床。

1、按机床运动的控制轨迹分类⑴点位控制的数控机床点位控制只要求控制机床的移动部件从一点移动到另一点的准确定位,对于点与点之间的运动轨迹的要求并不严格,在移动过程中不进行加工,各坐标轴之间的运动是不相关的。

为了实现既快又精确的定位,两点间位移的移动一般先快速移动,然后慢速趋近定位点,以保证定位精度,如下图所示,为点位控制的运动轨迹。

具有点位控制功能的机床主要有数控钻床、数控铣床、数控冲床等。

随着数控技术的发展和数控系统价格的降低,单纯用于点位控制的数控系统已不多见。

⑵直线控制数控机床直线控制数控机床也称为平行控制数控机床,其特点是除了控制点与点之间的准确定位外,还要控制两相关点之间的移动速度和路线(轨迹),但其运动路线只是与机床坐标轴平行移动,也就是说同时控制的坐标轴只有一个(即数控系统内不必有插补运算功能),在移位的过程中刀具能以指定的进给速度进行切削,一般只能加工矩形、台阶形零件。

其有直线控制功能的机床主要有比较简单的数控车床、数控铣床、数控磨床等。

这种机床的数控系统也称为直线控制数控系统。

同样,单纯用于直线控制的数控机床也不多见。

⑶轮廓控制数控机床轮廓控制数控机床也称连续控制数控机床,其控制特点是能够对两个或两个以上的运动坐标的位移和速度同时进行控制。

为了满足刀具沿工件轮廓的相对运动轨迹符合工件加工轮廓的要求,必须将各坐标运动的位移控制和速度控制按照规定的比例关系精确地协调起来。

因此在这类控制方式中,就要求数控装置具有插补运算功能.所谓插补就是根据程序输入的基本数据(如直线的终点坐标、圆弧的终点坐标和圆心坐标或半径),通过数控系统内插补运算器的数学处理,把直线或圆弧的形状描述出来,也就是一边计算,一边根据计算结果向各坐标轴控制器分配脉冲,从而控制各坐标轴的联动位移量与要求的轮廓相符合在运动过程中刀具对工件表面进行连续切削,可以进行各种直线、圆弧、曲线的加工.轮廓控制的加工轨迹。

数控机床的特点与分类

数控机床的特点与分类

数控机床的特点与分类1 .数控技术的发展数控(N 。

merical Control , NC ) ,国家标准(GB8129 一1997 )定义为“用数字化信号对机床运动及其加工过程进行控制的一种方法”。

定义中的“机床”,不仅指金属切削机床,还包括其他各类机床,如线切割机床等。

数控机床(Numerical Control Machine Tools )是金属密集度及自动化程度很高的机电一体化加工装备。

它是按国际或国家甚至生成厂家规定的数字和文字编码方式,把各种机床位移量、运转系数、辅助功能(如刀具变换、切削液自动供停等)用数字、文字符号表示出来,通过能识别并处理这些符号的数字控制系统( Numerical Control System ,简称数控系统)变成电信号,继而利用相关的电气元部件实现我们要求的机械动作,从而完成加工任务。

国际信息处理联盟(Interna - tional Federat : on of Information Processing , IFIP )第五技术委员会对数控机床的定义是:数控机床是一种装有程序控制系统的机床,该系统能逻辑地处理具有特定代码或其他符号编码指令规定的程序。

1949 年,美国John T . Parsons 和麻省理工学院(MIT )的伺服机构研究所研制成数控三坐标铣床,拉开了NC 机床发展的序幕。

1955 年,MIT 协助Parsons 公司在辛辛那提公司(Cincinnati Hydrotel ) 4 #铣床配置数控系统,改装成一部三轴数控铣床,实现传统机器的NC 化。

1958 年,MIT 研制出自动刀具程序设计( Automatic Programming Tools , APT )。

同年,美国K 各T 公司研制出带自动换刀(Automatic Tool Change , ATC )的加工中心。

1959 年,数控机床已可用于片状复杂形状零件的加工。

数控加工设备

数控加工设备

金属切削加工
金属切削加工
数控加工设备
1.1数控车床 1.数控车床的用途 数控车床主要用来加工轴类零件的内外圆柱面、圆 锥面、螺纹表面、成形回转体表面。与普通车床相比, 数控车床具有加工精度高、加工质量稳定、效率高、适 应性强、操作劳动强度低等特点。 数控车床尤其适合加工形状复杂的轴类或盘类零件。 它具有加工灵活、通用性强、能适应产品的品种和规格 频繁变化的特点,同时能够满足新产品的开发和多品种、 小批量、生产自动化的要求,应用极其广泛。
(2)卧式数控铣床——与通用卧式铣床相同,其 主轴轴线平行于水平面,它主要用于垂直平面内和各 种型面的加工。如图11.14为数控卧式镗铣床。
(3)立、卧两用 数控铣床——既可以进 行立式加工,又可以进 行卧式加工,其使用更 大,功能更强。目前数 量正逐渐增多,加工对 象和余地很大,给用户 带来了很多方便,特别 当生产批量小,品种较 多,又需要立、卧两种 方式加工时,买一台机 床就全能解决。
2.数控车床的分类 (1)按数控系统的功能划分
1)简易数控车床——一般是由单板机或单片机进行 控制,伺服系统为开环控制系统,多为四刀位。一般加工 精度较低辑功能,开源节流环或半闭环控制。
3)全功能性数控车床——一般采用闭环或半闭环控
制系统,主轴采用能高速的直流或交流主轴控制单元来驱
1.3 加工中心
加工中心是目前世界上产量最高、应用最广泛的数控 机床之一。一般它把铣削、镗削、钻削、攻螺纹和切削螺 纹等功能集中在一台设备上,使其具有多种工艺手段,又 由于工件经一次装夹后,能对两个以上的表面自动完成加 工,并且有多种换刀或选刀功能及自动工作台交换装置, 从而使生产效率和自动化程度大大提高。
动,具有高刚度、高精度和高效率等特点。

数控机床的分类及主要功能特点

数控机床的分类及主要功能特点

数控机床的分类及主要功能特点数控机床是机械加工工业的重要设备,那么你想知道数控机床的分类是什么,还有各自的功能特点又是什么呢?以下是店铺为你整理推荐数控机床的分类及主要功能特点,希望你喜欢。

数控机床按加工工艺方法分类及特点1.金属切削类数控机床与传统的车、铣、钻、磨、齿轮加工相对应的数控机床有数控车床、数控铣床、数控钻床、数控磨床、数控齿轮加工机床等。

尽管这些数控机床在加工工艺方法上存在很大差别,具体的控制方式也各不相同,但机床的动作和运动都是数字化控制的,具有较高的生产率和自动化程度。

在普通数控机床加装一个刀库和换刀装置就成为数控加工中心机床。

加工中心机床进一步进步了普通数控机床的自动化程度和生产效率。

例如铣、镗、钻加工中心,它是在数控铣床基础上增加了一个容量较大的刀库和自动换刀装置形成的,工件一次装夹后,可以对箱体零件的四面甚至五面大部分加工工序进行铣、镗、钻、扩、铰以及攻螺纹等多工序加工,特别适合箱体类零件的加工。

加工中心机床可以有效地避免由于工件多次安装造成的定位误差,减少了机床的台数和占地面积,缩短了辅助时间,大大进步了生产效率和加工质量。

2.特种加工类数控机床除了切削加工数控机床以外,数控技术也大量用于数控电火花线切割机床、数控电火花成型机床、数控等离子弧切割机床、数控火焰切割机床以及数控激光加工机床等。

3.板材加工类数控机床常见的应用于金属板材加工的数控机床有数控压力机、数控剪板机和数控折弯机等。

近年来,其它机械设备中也大量采用了数控技术,如数控多坐标丈量机、自动绘图机及产业机器人等。

数控机床按控制运动轨迹分类及特点1. 点位控制数控机床点位控制数控机床的特点是机床移动部件只能实现由一个位置到另一个位置的精确定位,在移动和定位过程中不进行任何加工。

机床数控系统只控制行程终点的坐标值,不控制点与点之间的运动轨迹,因此几个坐标轴之间的运动无任何联系。

可以几个坐标同时向目标点运动,也可以各个坐标单独依次运动。

车床的特点有哪些分类

车床的特点有哪些分类

车床的特点有哪些分类车床是一种机床,广泛应用于各个行业,特别是在金属加工领域。

车床的特点可以从多个角度进行分类和描述。

下面,我们将从结构特点、加工特点、性能特点和应用特点四个方面来介绍车床的特点。

结构特点是指车床的基本构件和组成部分,包括床身、主轴、刀架、进给机构等。

根据车床主轴的位置和运动方式的不同,车床可以分为立式车床和卧式车床。

立式车床的主轴垂直于工作台面,并沿主轴方向进行运动;而卧式车床的主轴平行于工作台面,主轴在工作台面上运动。

根据床身结构的不同,车床可以分为平面车床、立式车床和提升式车床等。

此外,车床还可以根据主轴的传动方式分为传统车床和数控车床。

加工特点是指车床的加工性能和加工功能。

车床可以进行多种加工操作,如车削、磨削、钻孔、镗孔、攻丝等。

其中,车削是车床最常用的加工操作,通过旋转工件,利用切削刀具切削工件表面,以达到加工工件的目的。

车床的加工功能主要包括内圆车削、外圆车削、面车削和开槽车削等。

不同类型的车床具有不同的加工功能,可以满足不同行业和工件的加工需求。

性能特点是指车床的性能指标和技术参数。

车床的主要性能特点包括精度、刚性、功率和速度等。

精度是衡量车床加工精确度的指标,通常以加工尺寸偏差、加工表面粗糙度等来表示。

刚性是指车床在运行过程中的稳定性和抗变形能力,直接影响车床的加工质量和效率。

功率是指车床所需的动力,通常以驱动电机的功率来表示。

速度是指车床主轴的转速,不同的材料和加工要求需要不同的转速。

应用特点是指车床的应用领域和应用范围。

车床广泛应用于各个行业,包括机械制造、航空航天、电子、汽车等。

在机械制造行业中,车床是最主要的加工设备之一,用于加工各种金属零件。

在航空航天领域,车床用于加工发动机、涡轮等关键零部件。

在电子行业中,车床用于加工电子元件和精密零件。

在汽车行业中,车床用于加工汽车发动机、底盘和车身零件等。

总结起来,车床的特点可以从结构特点、加工特点、性能特点和应用特点来分类。

数控加工的特点、分类与发展

数控加工的特点、分类与发展

3.特种加工类
这类数控机床包括数控线(电极)切割机 床、数控电火花切割机床、数控电火花成 型机床、带有自动换电极的电加工中心、 数控激光切割机床、数控激光热处理机床 、数控激光板材成型机床、数控等离子切 割机床、数控火焰切割机等。
二、按功能档次分
按控制系统的功能,可把数控机床分为低 档(经济型)、中档、高档三类。
三个档次的数控机床主要区别于以下几个 方面:
1.低档数控机床 2.中档数控机床 3.高档数控机床
1.低档数控机床
低档数控机床的技术指标一般为: 脉冲当量0.01mm~0.005mm,进给速
度4~10m/min,开环步进电机驱动,数 码管或简单CRT显示,主CPU一般为8位 或16位。一般无通信功能。
高档数控机床的技术指标一般为:
脉冲当量0.001~0.0001mm,进给速度 15~100m/min,闭环直流或交流伺服系 统,CRT显示具备中档的功能外,还具有 三维图形显示等,主CPU一般为32位或64 位。有制造自动化协议MAP通信接口,具 有联网功能。
1-4 数控加工技术的发展
一、数控机床的发展概况 二、数控技术的发展方向 三、机械制造系统的发展
二、数控技术的发展方向
现代数控机床及其数控系统,目前大致向 高精度、高速度、高可靠性、高智能化以 及高通信功能等方向发展。
三、机械制造系统的发展
为满足现代化生产日益提高的要求,具有 多功能和一定柔性的现代化生产系统相继 出现,使数控加工技术向更高层次发展。
现代化生产系统主要有柔性制造单元FMC (Flexible Manufacturing Cell),柔性 制造系统FMS(Flexible Manufacturing System),计算机集成制造系统CIMS( Computer Integral Manufactuing System)。
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2、按数控机床的运动轨迹分类
按照能够控制的刀具与工件间相对运动的轨迹,可将数控机床分为点位控制数控机床、点位直线控制数控机床、轮廓控制数控机床等。现分述如下:
(1)点位控制数控机床。 这类机床的数控装置只能控制机床移动部件从一个位置 ( 点 ) 精确地移动到另一个位置 ( 点 ) ,即仅控制行程终点的坐标值,在移动过程中不进行任何切削加工,至于两相关点之间的移动速度及路线则取决于生产率。为了在精确定位的基础上有尽可能高的生产率,所以两相关点之间的移动先是以快速移动到接近新的位置,然后降速 1-3 级,使之慢速趋近定位点,以保证其定位精度。
(1) 开环控制数控机床。在开环控制中,机床没有检测反馈装置(见图2)。
图2 开环控制系统框图
数控装置发出信号的流程是单向的,所以不存在系统稳定性问题。也正是由于信号的单向流程,它对机床移动部件的实际位置不作检验,所以机床加工精度不高,其精度主要取决于伺服系统的性能。 工作过程是: 输入的数据经过数控装置运算分配出指令脉冲,通过伺服机构(伺服元件常为步进电机)使被控工作台移动。
这类机床主要 数控坐标镗床、数控钻床、数控冲床和数控测量机等,其相应的数控装置称之为点位控制装置。
(2)点位直线控制数控机床。 这类机床工作时,不仅要控制两相关点之间的位置 (即距离),还要控制两相关点之间的移动速度和路线(即轨迹)。其路线一般都由和各轴线平行的直线段组成。它和点位控制数控机床的区别在于:当机床的移动部件移动时,可以沿一个坐标轴的方向(一般地也可以沿45°斜线进行切削,但不能沿任意斜率的直线切削)进行切削加工,而且其辅助功能比点位控制的数控机床多,例如,要增加主轴转速控制、循环进给加工、刀具选择等功能。
这种机床工作比较稳定、反应迅速、调试方便、维修简单,但其控制精度受到限制。 它适用于一般要求的中、小型数控机床。
(2) 闭环控制数控机床。由于开环控制精度达不到精密机床和大型机床的要求,所以必须检测它的实际工作位置,为此,在开环控制数控机床上增加检测反馈装置,在加工中时刻检测机床移动部件的位置,使之和数控装置所要求的位置相符合,以期达到很高的加工精度。
(2)数控加工中心机床。这类机床是在一般数控机床的基础上发展起来的。它是在一般数控机床上加装一个刀库(可容纳10-100多把刀具)和自动换刀装置而构成的一种带自动换刀装置的数控机床(又称多工序数控机床或镗铣类加工中心,习惯上简称为加工中心——Machining Center),这使数控机床更进一步地向自动化和高效化方向发展 。
这类机床主要有简易数控车床、数控镗铣床和数控加工中心等。相应的数控装置称之为点位直线控制装置。
(3)轮廓控制数控机床。这类机床的控制装置能够同时对两个或两个以上的坐标轴进行连续控制。加工时不仅要控制起点和终点,还要控制整个加工过程中每点的速度和位置,使机床加工出符合图纸要求的复杂形状的零件。它的辅助功能亦比较齐全。
另外还有一类加工中心,是在车床基础上发展起来的,以轴类零件为主要加工对象。除可进行车削、镗削外,还可以进行端面和周面上任意部位的钻削、铣削和攻丝加工。这类加工中心也设有刀库,可安装4-12把刀具,习惯上称此类机床为车削中心(TC:Turning Center) 。
图1 五轴联动的数控加工
数控车床加工的分类特点和加工特点
数控机床品种已经基本齐全,规格繁多,据不完全统计已有400多个品种规格。可以按照多种原则来进行分类。但归纳起来,常见的是以下面4种方法来分类的。
1、按工艺用途分类
(1)一般数控机床。这类机床和传统的通用机床种类一样,有数控的车、铣、 镗、钻、磨床等等, 而且每一种又有很多品种,例如数控铣床中就有立铣、卧铣、工具铣、龙门铣等。这类机床的工艺可能性和通用机床相似,所不同的是它能加工复杂形状的零件。
(4) 开环补偿型数控机床。将上述三种控制方式的特点有选择地集中起来,可以组成混合控制的方案。这在大型数控机床中是人们多年研究的题目,现在已成为现实。因为,大型数控机床,需要高得多的进给速度和返回速度,又需要相当高的精度。如果只采用全闭环的控制,机床传动链和工作台全部置于控制环节中,因素十分复杂,尽管安装调试多经周折,仍然困难重重。为了避开这些矛盾,可以采用混合控制方式。在具体方案中它又可分为两种形式:一是开环补偿型;一是半闭环补偿型。这里仅将开环补偿型控制数控机床加以介绍。
这类机床主要有数控车床、数控铣床、数控磨床和电加工机床等。其相应的数控装置称之为轮廓控制装置(或连续控制装置) 。
3、按伺服系统的控制方式分类
数控机床按照对被控制量有无检测反馈装置可以分为开环和闭环两种。在闭环系统中,根据测量装置安放的位置又可以将其分为全闭环和半闭环两种。在开环系统的基础上,还发展了一种开环补偿型数控系统。
数控机床若按其实现数控逻辑功能控制的数控装置来分,有硬线(件)数控和软线(件)数控两种。
(1)硬线数控(称普通数控,即NC)。这类数控系统的输入、插补运算、控制等功能均由集成电路或分立元件等器件实现。一般来说,数控机床不同,其控制电路也不同,因此系统的通用性较差,因其全部由硬件组成,所以功能和灵活性也较差。这类系统在 70 年代以前应用得比较广泛。
(3)多坐标数控机床。有些复杂形状的零件,用三坐标的数控机床还是无法加工,如螺旋桨、飞机曲面零件的加工等,需要三个以上坐标的合成运动才能加工出所需形状。于是出现了多坐标的数控机床,其特点是数控装置控制的轴数较多,机床结构也比较复杂,其坐标轴数通常取决于加工零件的工艺要求。现在常用的是 4,5,6坐标的数控机床。图1为五轴联动的数控加工示意图。这时,x,y,z 三个坐标与转台的回转、刀具的摆动可以同时联动,以加工机翼等类零件。
② 由于工件只要一次装夹,因此减少了由于多次安装造成的定位误差,可以依靠机床精度来保证加工质量;
③ 工序集中,减少了辅助时间,提高了生产率;
④ 由于零件在一台机床上一次装夹就能完成多道工序加工,所以大大减少了专用工夹具的数量,进一步缩短了生产准备时间。
由于数控加工中心机床的优点很多,深受用户欢迎,因此在数控机床生产中占有很重要的地位。
图4 半闭环控制系统框图
这种控制方式对工作台的实际位置不进行检查测量,而是通过与伺服电机有联系的测量元件,如测速发电机 A 和光电编码盘 B( 或旋转变压器 ) 等间接检测出伺服电机的转角,推算出工作台的实际位移量,图4半闭环控制系统框图用此值与指令值进行比较,用差值来实现控制 。从图5可以看出,由于工作台没有完全包括在控制回路内,因而称之为半闭环控制。这种控制方式介于开环与闭环之间,精度没有闭环高,调试却比闭环方便。
闭环控制系统框图如图3所示。 图中A为速度测量元件, C为位置测量元件。当指令值发送到位置比较电路时,此时若工作台没有移动,则没有反馈量,指令值使得伺服电机转动,通过A将速度反馈信号送到速度控制电路,通过C将工作台实际位移量反馈回去,在位置比较电路中与指令值进行比较,用比较的差值进行控制,直至差值消除时为止,最终实现工作台的精确定位。这类机床的优点是精度高、速度快,但是调试和维修比较复杂。其关键是系统的稳定性,所以在设计时必须对稳定性给予足够的重视 。
数控加工中心机床和一般数控机床的区别是:工件经一次装夹后,数控装置就能控制机床自动地更换刀具,连续地对工件各加工面自动地完成铣 ( 车 ) 、镗、钻、铰及攻丝等多工序加工。这类机床大多是以镗铣为主的,主要用来加工箱体零件。它和一般的数控机床相比具有如下优点:
① 减少机床台数, 便于管理,对于多工序的零件只要一台机床就能完成全部加工,并可以减少半成品的库存量;
图5为开环补偿型控制方式的组成框图。它的特点是:基本控制选用步进电机的开环控制伺服机构,附加一个校正伺服电路。通过装在工作台上的直线位移测量元件的反馈信号来校正机械系统控装置分类
图3 闭环控制系统框图
(3) 可以通用。因而灵活性和适应性强,也便于批量生产,模块化的软、硬件,提高了系统的质量和可靠性。所以,现代数控机床都采用 CNC 装置。 半闭环控制数控机床。半闭环控制系统的组成如图4所示。
(2)软线数控(又称计算机数控或微机数控,即CNC 或MNC)。 这类系统利用中、大规模及超大规模集成电路组成 CNC 装置,或用微机与专用集成芯片组成,其主要的数控功能几乎全由软件来实现,对于不同的数控机床,只须编制不同的软件就可以实现, 而硬件几乎可以通用。因而灵活性和适应性强,也便于批量生产,模块化的软、硬件,提高了系统的质量和可靠性。所以,现代数控机床都采用 CNC 装置。
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