随着科学技能的飞速开展,机电产品的更换速度加速,对零件加工的精度和表面质量的要求也越来越高。为了满意这个复杂多变的商场的需求,当前的车床正朝着高速切削,干切削和准干切削的方向开展,而且加工精度也在不断进步。 斜轨三轴数控机床采用45°斜式布局,床身为管状中空结构,大大提高了车床在工作中的抗弯、抗扭刚度,同时经过两次时效处理,提高了车床的稳定性,高刚性及高稳定的床身为整机的高精度提供有力保证本机主轴为独立主轴单元,选配高精度主轴轴承,润滑使用进口轴承润滑胎,整体主轴单元热变小、稳定性佳、精度保持性好、免维护。主轴单元的高精度、高转速、率使整机能完成粗、精加工。 斜轨三轴数控机床制作商选用电动主轴,消除了皮带,皮带轮,齿轮等环节,大大减少了主传动的惯性矩,进步了主轴的动态响应速度和作业精度,解决了主轴高速作业时皮带和车轮的振动和噪音问题。选用电动主轴结构,主轴转速可到达10000r/min以上。直线电机驱动速度高,加减速特性好,具有优胜的响应特性和跟从精度。选用直线电机作为伺服驱动器,消除了该中心传动环节的滚珠丝杠,消除了传动空隙(包含反向空隙),运动惯性小,体系刚性好,在高速下能够,从而大大进步了伺服性。
格朗里亚怎样提高三轴数控机床的加工精度?
1、首先要分析加工零部件的工艺性。就像在做一件事之前,对一件事要进行分析、量化,从而制定详细的规划,在对零件进行加工之前,也会对其先做工艺性分析,然后根据零部件的尺寸、特性,制定一个加工计划,确定好先后的顺序,从而减少在加工过程中刀具的更换时间,如此不仅能够提高三轴数控机床的加工速度,同时,还能在一定程度上保证零件加工的精度,除此之外,保证零件加工精度还有另一种方法,确定加工基准,简单点来讲就是以减少工件的装夹次数来降低装夹的误差。 2、科学合理的选择用刀具角度和材料。随着工业的发展,我们对于零件也是越来越变得统一化、标准化,对于三轴数控机床使用的工具也是如此,即使有着较为完善的各种样式、各种材质、各种性能的数控刀具库,但是由于刀具的选择对于三轴数控机床的加工精度来说尤为重要,所以,在生产作业的过程中,还是要从硬度、强度以及耐磨度等多个方面来进行选择合理的刀具,现在市面上通常采用较为普遍的高速钢或者合金等材质的刀具。 3、对于加工工件的夹装方式一定要进行合理的选择。 对于三轴数控机床的工件夹装方式与普通车床的工件夹装方式来说,基本都相差不大,但是,三轴数控机床在进行工件夹装时,通常都会选择采用各种方式结合起来的组合夹装方法,如此做的优势就是,可以尽量避免操作失误和进行重复的作业,还能提高夹装的速度和夹装的质量,如此也能提高零件的质量和精度。4、注意三轴数控机床对于刀具的影响。在零件加工过程中,如果已经确定好了工件的夹装方式,接着就需要确定刀具的对刀点,所谓的对刀点就是指刀具在坐标系中进行运动的那一个点,而寻找对刀点的过程,也就是找到准基准点,被称作零件对刀,对于对刀的过程一定要认真,如果对刀出现情部,就会影响到零件的加工精度,同时还可能导致安全隐患。
通常三轴数控机床在停车时发出巨大响声,同时车间总电源跳闸。首先检查车间电工对供电系统进行检查,跳闸的自动空气断路器所在处,因环境潮湿开关盒内自动跳闸的连杆机构已腐蚀,另外三相触点中有一相触点只有一小部分能接触。其次车间供电变压器容量小,超负荷运行。其正常的相电压只有340V。三轴数控机床一只晶闸管已被烧坏,查看驱动电路,触发脉冲短小,只有正常触发脉冲幅值的四分之一,进一步查实为触发电路中的放大管性能不好所致。故障分析:晶闸管在整流状态下缺相和在逆变状态下缺相结果是不同的。在整流状态下总是触发电位较高的晶闸管,同时使前一相晶闸管承受反相电压而关断。在晶闸管的关断期间以反相阻断状态为主。即使后一个晶闸管不触发,而晶闸管到一定时刻也会因过零而自动关断。但如果是在停车降速时,即在逆变的情况下,同样也是触发电位较高的晶闸管导通,并使前一个晶闸管承受反压而关断,这时的晶闸管在关断时有很长一段时间处于正向阻断状态。这样,若后一个晶闸管不导通,由于电感的放电作用,使该晶闸管再延续导通一个周期而进入正半周,晶闸管将继续导通下去,同时阻碍后面的晶闸管导通。于是,晶闸管输出的正向电压与电动机电势迭加产生很大的电流,这时即产生逆变颠覆,轻则烧坏保险丝,重则烧坏晶闸管。如果三轴数控机床车间的电压供电系统正常,没有大的波动,也许不会烧坏晶闸管。交流电网电压波动大,车间变压器容量小,超负荷运行,再加之B相正组触发脉冲幅值小,及车间供电系统的总开关盒的损坏等综合原因造成了故障的发生。 处理方法: 1.更换自动空气断路器; 2.更换新的晶闸管。
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