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提高精密数控机床加工精度功率的方法

在加工中心中,精密数控机床加工一般需要运用多把刀具,所以我们要合理安排加工次序,这样有利于提高加工精度、加工功率及经济效益。在安排精密数控机床加工时要遵照'基面'、'先面后孔'、'先主后次'及'先粗后精'的一般工艺原则。定位基准的选择直接影响到加工顺序的安排,作为定位基准面应先加工好,以便为加工其他面供给一个可靠的定位基准。因为本道工序选出定位基准后加工出的表面,有可能是下道工序的定位基准,所以待各加工工序的定位基准判定之后,即可从毕竟精加工工序向前逐级倒推出整个工序的大致顺序。判定精密数控机床加工顺序时,还要先了解零件是否要进行加工前的预加工。预加工常由一般车床结束。若毛坯精度较高,定位也较可靠,或加工余量充分且均匀,则可不必进行预加工,而直接在加工中心上加工。这时,要根据毛坯粗基准的精度考虑加工中心工序的区别,可所以一道工序或分红几道工序来结束。精密数控机床加工零件时,比较难保证的是加工面与非加工面之间的标准,这一点和数控铣削相同。因此,即使图样要求的对错加工面,也需要在制造毛坯时在非加工面上添加恰当余量,以便在加工中心加工时,保证非加工面与加工面间的标准符合图样要求。相同,若精密数控机床加工前的预加工面与加工中心所加工的面之间有标准的要求,也应在预加工时留必定的加工余量,尽量在加工中心的一次装夹中结束包括预加工面在内的一切加工内容。


精密数控机床的基点是什么

是一种带程序控制系统的自动车床。控制系统能够逻辑地处理具有控制代码或符号指令的其他规范的程序,对其进行并使用编码数字表示通过信息载体进入数控装置。通过运算处理,数控装置发出若干控制信号以控制车床的运动,并根据图纸所需的形状和尺寸自动处理零件。精密数控机床解决了小批量、的、精度的、复杂部分的问题。它是一种灵活的自动车床,代表了现代车床控制技术的发展方向,这就是典型的机电一体化产品。  一般精密数控机床只有直线和圆弧插补功能。对于由直线和圆弧组成的平面轮廓,编程时数值计算的主要任务是求各基点的坐标。  1.基点的含义  构成零件轮廓的不同几何素线的交点或切点称为基点。基点可以直接作为其运动轨迹的起点或终点。  2.直接计算的内容  根据填写加工程序单的要求,基点直接计算的内容有:每条运动轨迹的起点和终点在选定坐标系中的坐标,圆弧运动轨迹的圆心坐标值。  基点直接计算的方法比较简单,一般可根据零件图样所给的已知条件用人工完成。即依据零件图样上给定的尺寸运用代数、三角、几何或解析几何的有关知识,直接计算出数值。在计算时,要注意小数点后的位数要留够,以保证足够的精度。


1、精密数控机床适合加工精度要求比较高的零件,由于精密数控机床的制造精度高,刚性好,对刀较为***,能够方便的进行尺寸补偿,所以能够加工尺寸精度要求较高的工件。2、精密数控机床适合加工那些轮廓形状比较复杂的零件,任意平面曲线都可用直线或者圆弧来逼近,精密数控机床具有圆弧插补的功能,所以精密数控机床不仅能够加工素线为直线的回转体,同时也能够加工素线为曲线的回转体。3、精密数控机床适合多品种中小批量的零件,随着精密数控机床制造成本的逐步下降,现如今不管是国内亦或者是国外,加工大批量零件的情况也已经出现。加工很小批量和单件生产时,如果能够缩短程序的调试时间,也就是机外编程与调试和工装,也就是刀、量、夹具的准备时间也是可以选用的。4、精密数控机床适合加工表面粗糙度值小的零个。在工件和刀具的材料、精车余量和刀具角度一定的的情况下,表面粗糙度取决于切削速度和进给速度。普通车床是恒定转速。直径不同,切削速度不同,也就是线速度不同,而精密数控机床具有恒线速度切削功能,车端面、不同直径外圆时能够用同样的线速度,保证表面粗糙度值既小又一致,在车削表面粗糙度不同的表面时,粗糙度小的表面选用小的进给速度,粗糙度大的表面选用大些的进给速度,可变性很好,这点在普通车床很难做到

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