在大型精密数控机床的加工过程中,我们需要知道怎样提高大型精密数控机床的加工效率,在使用过程中只有充分考虑影响大型精密数控机床加工的各方面因素,才能使用大型精密数控机床加工能力得到充分发挥,那么,影响大型精密数控机床加工效率的因素有哪些呢? 1、改良工件的装夹、压紧方式,能用快速卡具的不用传统压板;缩短上下工件的人工辅助时间;2、减少精密数控机床对单一工件的加工任务,就是缩短总的加工时间,从而提率;比如工件上有少数几个螺纹通孔,就比较适合车床操作员徒手加工,当工件夹好,开始运行程序的时候,操作者就可以辅以手动攻丝;3、选择适合的刀具。能用组合刀具一次完成的工序,不用单一刀具。比如钻孔和倒角,就可以使用组合刀具一次完成;4、优化加工程序。一个零件的加工,一般可以编出几个不同的程序,但是程序之间就有区别。能够使用快速定位实现的车床移动,就尽量不使用加工进给的方式;对于长形工件,还可以通过调整刀具加工的起始方向,来减少车床的空走行程,意思就是说在上一道工序加工完成,开始换刀做下一道工序,就从此段开始接着加工,不用再空走到另一段开始加工;5、正确选择刀具的切削速度。切削速度过低,单个工件加工时间长,效率低;过高又会使刀具寿命变短,增加换刀、对刀的次数,总体下来效率也低,实际选择可参考刀具的使用参数;6、另外,倘若精密数控机床加工的零件相似,区别不大时,可以考虑将刀库中的同一位置放同一把刀具不变,在不同程序中尽量采用同一刀具号编程,此法可节省更换加工程序时换刀、对刀的时间,从而提率。
精密数控机床配件的拆卸与存放
精密数控机床在加工完成后需要进行细致的保养,为了保证多方位的清理、维护以及便于检测车床的结构性能的正常,我们需要对相关结构配件进行拆卸。在此过程中还要求技术人员对拆卸配件按顺序进行存放。 首先工作人员需熟悉精密数控机床的技术资料和图样以及机械传动原理,掌握各个零部件的结构特点、装配关系以及定位销、轴套、弹簧卡圈、锁紧螺母、锁紧螺钉与顶丝的位置和退出方向。 拆卸前,首先切断并拆除精密数控机床的电源和车间动力联系的部位。在切断电源后,精密数控机床的拆卸程序要坚持与装配程序相反的原则。先拆外部附件,再将整机拆成部件总成全部拆成零件,按部件归并放置。 在拆卸精密数控机床时,通常应坚持用多大力装配就基本上用多大力拆卸的原则。如果出现异常情况,应查找原因,防止在拆卸中将零件碰伤、拉毛甚至损坏。热装零件要利用加热来拆卸,如热装轴承可用热油加热轴承外圈进行拆卸。滑动部件拆卸时,要考虑到滑动面间油膜的吸力。一般情况下,在拆卸过程中不允许进行破坏性拆卸。 拆卸中要仔细检查锁紧螺钉及压板等零件是否拆开。注意受力平衡,防止零件摆晃,避免吊挂绳索脱开与断裂等事故的发生。吊装中设备不得磕碰,要选择合适的吊点慢吊轻放,钢丝绳和设备接触处要采取保护措施。 在拆卸中,为防止搞乱关键件的装配关系和装配位置,避免重新装配时精度降低,应在装配件上用划针做出明显标记。对于拆卸出来的轴类零件应悬挂起来,防止弯曲变形。精密零件要单独存放,避免损坏。
前支承由双列短圆柱滚子轴承和60°角接触双列径向推力球轴承组成,后支承配有成对径向推力球轴承。该结构大大提高了主轴的整体刚度,能够满足强芯片的要求,广泛应用于小型精密数控机床制造厂家的各种精密数控机床。下面小编为大家介绍一下精密数控机床主轴形式:前轴承采用高精度双列角接触球轴承,后轴承采用单列(或双列)角接触球轴承。这种配置具有良好的高速性能,但其承载能力小,因此适用于高速,轻载和精密精密数控机床主轴。双列和单列圆锥轴承用于前后轴承。这种结构限制了主轴的高速性和精度,适用于中精度、低速、重载精密数控机床的主轴。采用步进电机和单片机改造普通车床进给系统所形成的简单精密数控机床成本低,但自动化程度和功能较差,转弯精度不高。适用于低要求的旋转部件。根据车削要求,对精密数控机床进行了专门设计,并配备了通用的数控系统。该数控系统功能强大,自动化程度高,加工精度高。适用于一般回转类零件的车削加工。精密数控机床可以同时控制两个轴,即X轴和Z轴。
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