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高速切削是产生动力的直接因素,强力切削也意味着切削宽度大。在追求高速高切削效率的同时,数控机床也为容易产生强制振动和自激振动奠定了基础。切削过程的自动化使得振动难以手动控制和消除。数控机床只能通过自身机床结构的高抗振性来降低和克服振动对加工精度和加工过程的影响。

提高机床的抗振性,可以从提高静态刚度、固有频率和阻尼性几个方面入手。前面已经详细介绍了提高静态刚度的措施。由于固有频率(其中k为静态刚度,精密机械加工,m为结构质量),在提高静态刚度时,结构件的重量可以相对减小,精密机械加工公司,即单位重量的刚度可以提高固有频率。前面介绍的合理布置钢筋板,采用钢板焊接结构等措施提高静态刚度,也可以达到提高固有频率的目的。





在手工编程时要计算基点或节点坐标。在自动编程时,精密机械加工厂,精密零件加工要对构成零件轮廓的所有几何元素进行定义。因此在分析零件图时,要分析几何元素的给定条件是否充分。

如圆弧与直线,圆弧与圆弧在图样上相切,但根据图上给出的尺寸,在计算相切条件时,变成了相交或相离状态。由于构成精密零件加工零件几何元素条件的不充分,使编程时无法下手。遇到这种情况时,应与零件设计者协商解决。




加工程序是数控加工工艺设计的内容之一,也是操作人员需要遵守和执行的程序。它是加工程序的具体说明,旨在让操作人员明确程序的内容、夹紧和定位方法,以及每个加工程序选择的刀具应该注意的问题。

在加工程序列表中,应包括:绘图和编程文件名、工件名、夹草图、程序、刀具、切削深度、加工性能(如粗加工或精加工)、理论加工时间等。

加工工艺确定后,编程前要了解:1、工件装夹方式;2、为了确定加工范围或是否需要多次装夹,工件毛胚大小-、工件材料-为了选择加工所用的刀具;4、有哪些库存刀具——避免在加工过程中因为没有这种刀具而需要修改程序,如果必须使用这种刀具,可以提前准备。




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