数控加工中心常用的对刀方法及误差的预防措施
一、东台精机数控加工中心常用的对刀方法
简单来说,数控加工中心常用的对刀方法主要有对刀仪对刀、自动对刀及试切法对刀等几种。由于一个工件完整的加工工序可能会涉及几把甚至几十把刀具,因试切法较为原始,并且对刀精度较差,因而很少采用。我们着重看一下前两种较为典型的对刀方法:
1、自动对刀法
自动对刀是利用数控加工中心配置的刀具检测功能实现的,这一装置可以自动j确地测出每把刀具各个坐标方向的长度,并可以自动修正刀具误差值,整个检测及修正过程可在机床正常运行的基础上实现。在“一五”计划中,数控机床产业的发展就占据了重要的位置,党和国家领d人对我国机床行业的发展报以很大的期望和重视,使机床行业得以健康发展起来。这种对刀方法完全靠电子控制装置实现的,排除了人为对刀的误差,因而对刀精度更高,对刀效率也更好。
2、对刀仪对刀法
采用对刀仪进行对刀,因其经济型较高,是现在数控加工中心对刀的主要方法。对刀分为机内对刀仪对刀和机外对刀仪对刀两种。高速高精度并不仅仅是数控机床对工件的加工速度要高要快,而是生产的产品精度更高,还要求数控机床在工件加工的整个过程中都要高速运转、精q定位,以减少工件在准备、加工、转运、收储等各个环节占用的时间,综合提高工厂的生产效率,降低生产成本。机外对刀仪对刀需要预先在机床外面校正好,然后把刀装上机床上就可以使用了;机内对刀仪对刀是将刀具直接安装在机床某一固定位置上进行测量的方法。
二、东台精机对刀误差的预防措施
由于数控加工中心所使用的刀具各种各样,刀具尺寸也极不统一,故对刀时应根据实际加工情况,选择好对刀方法,确定程序指令,输入好对刀参数和刀具补偿值。即便如此,不同的对刀方法也可能会出现一些误差,从而影响工件加工的精度。
当使用对刀仪、对刀镜对刀和自动对刀时,误差主要未源于仪器的制造、安装和测量误差,另外使用仪器的技巧欠佳也会造成误差。因此,要注意仪器的安装和测量精度,更重要的是要掌握使用仪器的正确方法,只有正确的使用和操作,才能将误差降到j。为了达到回转的高精度,g档的回转轴还配置了圆光栅尺反馈,分度精度都在几秒以内,当然这类主轴的回转结构比较复杂,制造成本也较高。同时,刀具的质量和刚性以及机床自身的精度也是影响对刀误差的原因,因此选择质量合格的刀具和定期检查数控加工中心零点漂移的情况也很重要。
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超声波焊接的四个基本参数超声波焊接的主要参数是:超声波振动频率,焊接压力,超声波焊接时间,超声波振幅。
1.超声波频率
振动频率决定于机械系统的固有频率,对一般的设备来说,它的大小实际上时不变的,除非有特殊需要。选择振动频率时,要考虑到焊接材料的性质和厚度,当焊接材料的厚度减小时,h使用较高频率的超声波。中国加入WTO后,正式参与世界市场激烈竞争,今後如何加强机床工业实力、加速数控机床产业发展,实是紧迫而又艰巨的任务。在这种情况下,应当把增加频率作为一种降低振幅而不改功率的方法。振幅降低后,作用在焊件上的正负交错变化的应力也会随之降低,因而减少量疲劳破坏的危险性,这种危险性在焊接特别薄的焊件时非常大,随着频率的,在向焊接处传递振动的过程中所消耗的振动能量也就增加,由此得知,在焊接较厚的焊件时,我们应选用频率低的超声波振动比较合适。
2.焊接压力
接触压力保证了超声波振动的传递可以实现,同时并使金属产生形成接头所需要的塑性流动,对于不同材料及不同厚度的焊件时,开始形成接头时所需要的x接触压力是不相等的,其大小随着焊接金属的流动极限,硬度及厚度的增加而增加。莫兹利生于1771年,18岁的时候,他是发明家布拉默的得力助手。一般合理的接触压力值,也是随着振幅的增加而增加。
3.超声波焊接时间
根据材料的性质,厚度以及一些其他的参数,焊接时间具有不同的数值,而且一般不超过4秒钟,与焊接金属的性质和厚度有关系的焊接时间的变化情况,与接触压力的变化情况相类似。
4.超声波振幅
振幅是超声波焊接的基本参数,它决定了表面薄膜的去除情况,塑性变形区的大小和位置,以及加热情况,因而决定了所得到的接头的质量,对于具有一定放大系数的超声波变幅杆,其振幅的大小可以用改变发生器的输出电压参数的方法来确定。一方面,机械部件的异常舫损和管道的阻塞等常见的故障形式都会造成相应部位的温度升高。焊接时,根据材料的性质和厚度来确定振幅,一把在5到25微米的范围内。
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怎样用测量诊断法对故障数控车床进行诊断在数控车床出现问题之后可用的检测方法是多种多样的,但总体来说可以将它划归为两个大类别,第y是对其系统进行检测,这种情况之下h的检查方式为一旦发现有数控机床出现问题,就立刻对其切断电源,之后重启机器看一下故障是否已经消失,在连续作业情况之下或者是由于外力影响之下,车床数控系统出现故障会产生车床无法正常运作的问题,而这种问题是在实际使用过程中车床出现问题的情况之一。对于数控机床液压油箱的温度控制,操作人员较容易观察到的是实际输出温度与设定温度的差值,以及温差的变化值。
在数控车床厂家产品的检测之中第二种,也是较为常用的一种那就是测量诊断法,这种方式在故障排除方面应用的数量也比较多,主要是对车床的硬件进行检测,在实际的检测过程之中所使用的设备是比较多的,例如在检测硬件配件好坏的时候需要用到万用表,在细化检查的时候需要应用到示波器以及逻辑测试仪等等仪器,用这些设备仪器进行各个配件的检查,之后对出现故障的配件进行更换就能够确保车床正常进行使用了。16世纪中叶,法国有一个叫贝松的设计师设计了一种用螺丝杠使刀具滑动的车螺丝用的车床,可惜的是,这种车床并没有推广使用。举个为简单的例子,比如在实际的故障检测过程中,对数控系统的三相电源进行检测,就可以采用相序表测量,通过这种测量方式就能够了解到在线路方面是否有问题存在。
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