两轴数控车床编码器的精度与分辨率的关系
两轴数控车床,这是一种将数字计算技术应用于车床的控制技术。它把机械加工过程中的各种控制信息用代码化的数字表示,通过信息载体输入数控装置。经运算处理由数控装置发出各种控制信号,控制车床的动作,按图纸要求的形状和尺寸,自动地将零件加工出来。小两轴数控车床厂家的两轴数控车床较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题,是一种柔性的、能的自动化车床,代表了现代车床控制技术的发展方向,是一种典型的机电一体化产品。“精度”是用来描述物理量的准确程度,其反应的是测量值与真实值之间的误差,而“分辨率”是用来描述刻度划分的,其反应的是数值读取过程中所能读取的小变化值。简比喻:一把常见的量程为10厘米的刻度尺,上面有100个刻度,小能读出1毫米的有效值。那么我们就说这把尺子的分辨率是1毫米,他只能1、2、3、4……100这样读值;而它的实际精度就不得而知了,因为用这把尺读出来的2毫米,我们并不知道他与真实的2毫米之间的误差值。而当我们用火来烤一下它,并且把它拉长一段,然后再考察一下它。我们不难发现,它还有100个刻度,因而它的“分辨率”还是1毫米,跟原来一样!然而,它的精度显然已经改变了。对于编码器来说,“分辨率”除了与刻线数有关外,还会因电气信号方面的影响而改变,它是可调的,可控的,它可以随着对信号的细分而改变,细分倍数越高,分辨率越小,但是细分倍数越高,引入加大的误差就越大。而精度,两轴数控车床更多的偏向于机械方面,一个产品生产出来后,他的精度基本已经固定(有些高精度的产品可以对信号进行补偿等来提高精度),这个数值是通过检测出来的,它与产品的做工,材料等综合性能息息相关,我们难以通过计算来得出一个具体的数值作为精度的依据,大多只能在使用的过程当中判断出精度的好坏来。
两轴数控车床滚珠丝杠螺母日常保护
滚珠丝杠是很多机床的重要组成零部件,因为它传动、传动精度高、运动平稳、寿命长以及可预紧消隙等长处,因此担任轴承与其他元件的链接,它的日常保护基本要求如下。1、定时查看滚珠丝杠螺母副的轴向空隙:一般情况下能够用控制系统主动补偿来消除空隙;当空隙过大,能够经过调整滚珠丝杠螺母副来确保,两轴数控车床滚珠丝杠螺母副大都选用双螺母结构,能够经过双螺母预紧消除空隙。2、定时查看两轴数控车床丝杠防护罩:以避免尘土和磨粒黏结在丝杠外表,影响丝杠使用寿命和精度,发现丝杠防护罩破损应及时修理和替换。3、定时查看两轴数控车床滚珠丝杠螺母副的光滑:滚珠丝杠螺母副光滑剂能够分为光滑脂和光滑油两种。光滑脂没半年替换一次,清洗丝杠上的旧光滑脂,涂上新的光滑脂;用光滑油的滚轴丝杠螺母副,可在每次机床工作前加油一次。4、定时查看支撑轴承:应定时查看丝杠支撑轴承与机床衔接是否有松动,以及支撑轴承是否损坏等,如有要及时紧固松动部位并替换支撑轴承。5、定时查看两轴数控车床伺服电动机与滚珠丝杠之间的衔接:伺服电动机与滚珠丝杠之间的衔接必须确保无空隙。
两轴数控车床的加工进给路线确定
在两轴数控车床上加工零件,应按工序集中的原则划分工序,在一次装夹下尽可能完成大部分甚至全部表面的加工。根据结构形状不同,通常选择外圆、端面或内孔、端面装夹,并力求设计基准、工艺基准和编程原点的统一。 以完成相同型面的那一部分工艺过程为一道工序,对于加工表面多而复杂的零件,可按其结构特点序。将位置精度要求较高的表面在一次装夹下完成,以免多次定位夹紧产生的误差影响位置精度。 加工中完成的那部分工艺过程为一道工序,精加工中完成的那一部分工艺过程为一道工序。对毛坯余量较大和加工精度要求较高的零件,应将粗车和精车分开,划分成两道或更多的工序。将粗车安排在精度较低、功率较大的数控机床上进行,将精车安排在精度较高的数控机床上完成。这种划分方法适用于加工后变形较大,需粗、精加工分开的零件,例如毛坯为铸件、焊接件或锻件的零件。 两轴数控车床的加工工艺是培训掌握实用的两轴数控车床操作和编程技术的技术工人,内容围绕当前应用较为广泛的两轴数控车床操作和NC编程进行组织。其主要内容包括: 1.实用数控车加工技术所必须掌握的基础知识,包括数控车削基本原理、两轴数控车床简介; 2.常用两轴数控车床加工操作、工艺处理等; 3.手工编程或利用CAD/CAM软件进行自动编程的详细步骤、技术要点和工艺处理; 4.数控编程实例与练习。以若干典型的应用实例为背景,重点突出数控机床加工和NC编程的基本思路和关键问题,使读者把握学习的要点,迅速达到独立进行一般复杂程度的数控加工操作及编程的水平。 两轴数控车床加工顺序按由粗到精、由近到远(由右到左)的原则确定。即先从右到左进行粗车,然后从右到左进行精车,车削螺纹。 两轴数控车床具有粗车循环和车螺纹循环功能,只要正确使用编程指令,机床数控系统就会自动确定其进给路线,因此,该零件的粗车循环和车螺纹循环不需要人为确定其进给路线(但精车的进给路线需要人为确定)。
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