?立式数控车床温度过高的原因
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。但不能满足某些特殊场合的测温要求,如高压输电线接点处的温度监测、炼钢高炉的温度监测等。因此,溢度是表征机械故障的一个特征参量;另一方面,机械零件的性能又与温度有密切的关系,温度过高,会使零件的性能降低,甚至还会造成零件的烧损,因此,温度也是引发立式数控车床机械设备故障的一个重要因素。
所以,温度监测在机械设备故障诊断中占有重要地位。如当进行主轴润滑系统的过程检测时,电源灯应亮,油压泵应正常运转,若电源灯不亮,则应保持主轴停止状态,与机械工程师联系。所谓温度监测是指利用各种测温仪器,测量机械装置的温升情况,并与机械装置正常运行时的温度进行比较,从而诊断出发生故障的零件和故障程度。在立式数控车床机械设备的故障诊断与监测中,测温方式可分为接触式测温和非接触式测温两大类。接触式测温具有快速、正确、方便的特点,因而在各工业领域得到广泛应用。
但不能满足某些特殊场合的测温要求,如高压输电线接点处的温度监测、炼钢高炉的温度监测等。车床主要用于加工轴、盘、套和其他具有回转表面的工件,是机械制造和修配工厂中使用***广的一类机床。而对于这些场合,必须采用非接触式测温的方式。非接触式测温的方式具有不破坏被测对象的温度场,可测量运动部件温度的优点,但其只能测量系统的表面温度,而不能测量内部温度。
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?数控车床检测-3种位置检测方式详细介绍
对数控车床进行使用就少不了检测这一环节,不论是在车床使用之前还是在使用之后都需要对这样的检测环节进行关注,这是能够让产品在使用过程中拥有更好效果的关键所在,如果在日常中不做好相关配件的检测工作,那么在实际使用过程中就会出现问题,例如***常见的问题对产品进行加工,具有精度欠缺这一问题导致加工的产品无法正常进行使用,那么在数控车床位置检测过程中有几种方式呢?通常来说有3种方式是***为常见的。不使用时,必须做好车床的清洁保养工作,防止切屑、砂粒或杂质进入车床导轨滑动面,把导轨“咬坏”或加剧它的磨损。
对数控车床进行检测主要使用的3种方式分别为位移检测方式,速度检测方式,和电流检测方式,这3种***为基础的检测方式基本涵盖了车床检测的大范围面,虽然在细节方面还有诸多不同,但在细节方面基本不会存在太大的差异。
而在具体实际操作过程之中所能够使用的方式方法也可以具体划分为3种,首先是数字式和模拟形式检测。毛坯误差的变化,对本工序的影响主要有两种情况:反应误差和定位误差。这是从检测软件类别进行划分的一种方式。那么在哪一种情况之下使用哪一种检测方式更好呢?这就要看实际的检测过程中选择的测量方式以及路线如何了,第二种方式为增量式和j对式检测。在这种检测过程中一定要在机床上找到一个固定的参考点,如果不能提前找到参考点那么这样的检测方式是不具有任何效果的,第三种为旋转性和直线型。在行业之中也有人将这种检测方式叫做间接检测法。
对数控车床厂家所生产的产品进行检测,类别和方式上主要就是以上介绍的几种, 在细化划分方面又有十几种不同的方式可供应用,但总体来说只要能够做好基本方式的掌握,那么就能够做好该种设备的检测,一般来说大型企业中在进行检测的时候做的是非常完善的,因为有***的技术人员来进行维修、进行检测,这样的维修检测数据的好处是非常多的,不仅能够让产品在进行配件加工的过程中拥有更好的***程度表现,尤为重要的是能够让机床有更长的使用年限,不同于其他类别的机械设备,机床这种设备只要在物理损伤方面不是特别严重,那么就几乎可以一直使用下去,虽然在技术方面可能会落后一些。由于高速工具钢的发明和电动机的应用,车床不断完善,终于达到了高速度和高精度的现代水平。不过通过操控人员的技法掌握,依然能够弥补在技术方面相对较为落后的不足,***的案例就是在数控设备当道的今天依然有众多的企业在使用传统机床设备进行产品加工,虽然所加工的产品相对来说对于数值参数的要求并不是很高,这样的产品在日常之中所使用的范围是非常广的,而很多数控车床能够制作的方式,一些手工车床也能够完成,车床这种设备能够使用的年限很长,对其做好检测以及做好日常的保养非常关键,这样能够节约不必要的成本开支。
?反向间隙对数控机床的影响是什么?如何消除反向间隙?
什么是反向间隙,反向间隙对数控机床的影响是什么?如何消除反向间隙?
反向间隙是数控车床由传动开始端到执行件的过程中,传动部件之间:键连接间隙,齿轮副链接间隙,联轴器中键连接间隙,丝杠螺母间隙等存在的综合误差,当传动部件在向单个方向运动的时候误差是不存在的,当向反向运动的时候具体执行的工件和控制工件的数控理论值就存在误差。2.在车铸铁工件时,在扼板上装护轨罩盖,同时要擦去切屑能够飞溅到的一段床面上的润滑油。这会导致机床加工精度明显降低,系统稳定性下降。
补偿反向间隙方法:
机械调整,对滚珠丝杠螺母进行调整
通过激光干涉仪检测出机床在各个位置的反向间隙,输入到机床内部参数进行补偿。
随着数控机床的长期使用,反向间隙会因为运动零部件的磨损而增大,需要定期对数控车床的反向间隙值进行测定和补偿,从而大大减少或消除反向间隙对机床精度与工件加工精度产生的不良影响
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