如何确定铣头在作业时的速度
确定铣头作业的工作速度对于铣头的加工来说是相当重要的。合适的铣头加工速度既可以保证铣头工作效率的zui大化,又可以避免铣头进入超负荷工作的状态。那么,用户在铣头的使用中如何确定作业速度呢?
铣头作业速度的确定需要考虑多方面的因素。
首先,*个要考虑的就是铣削材料的性质。如果刀具材料较好,耐热性高,此时用户在铣头工作时可以使用较快的速度。
其次,就是加工材料本身的性质,包括其强度、硬度、导热性等。对于加工材料硬度较大、强度较高时,五轴数控铣头厂家,用户要适当将铣头的加工速度调小,若加工材料的硬度较小、强度较低时,此时用户可以使用较慢的加工速度进行铣头加工。
当然,导热性也是影响铣头加工速度的一个关键因素。如果加工材料的导热性较好,用户可以将铣头的加工速度适当调快,如果加工材料的导热性 不是很好,海南五轴数控铣头,用户要将铣头的加工速度适当调慢,从而可以取得较好的加工效果。
总而言之,用户在使用铣头进行加工时,要根据加工材料的多方面特点选择合适的加工速度进行加工,以取得较好的加工效果。
直角铣头是一种重要的机床主轴附件
直角铣头是一种重要的机床主轴附件,因其能够使刀具轴线与主轴轴线成 90°直角结构,所以通过与多轴加工中心的配合能够增加机床的加工范围。由于直角铣头的刀具轴线与主轴轴线位于不同方位,传统五轴数控加工中的刀尖点补偿方式已不再适用于直角铣头,因此需探索新的途径来实现直角铣头的五轴加工。直角铣头应用于五轴加工时,存在控制器参数设置复杂,数控编程难度大,加工过程操作繁琐等问题,严重影响了直角铣头的利用率和加工效率,并且存在新技术风险分析不到位,造成质量问题的隐患。
直角铣头改变了主轴的输出方向:
直角铣头为特别附件,可装置在数控镗铣床和镗铣加工基地上,以扩展数控镗铣床和镗铣加工基地的运用范围。
直角铣头选用合金钢制作,并在视点头两侧边磨削了基准面,便利进行视点头的装置调试时的测定基准面。
直角铣头的刀柄衔接方法的视点头,可以完成视点头的主动换刀。法兰衔接方法的也只需依照机床的主轴鼻端方法做出呼应的连接盘和法兰,即可疾速装置。
直角铣头的视点头选用磨削齿轮和高精密轴承制作并选用持久润滑,高可靠性的试验,保证视点头的精度和运用寿命。
因为改变了主轴的输出方向,可以变相的完成机床的五面加工,扩展了机床的功用。
直角铣头的装置方法也是很简单的,只需在机床主轴端面装置视点头定位所需的定位块即可完成视点头的运用。
直角铣头也叫横向铣头或卧式铣头, 是指刀具输出轴平行于水平面的铣头。直角铣头可以实现立式加工中心的立卧转换, 用于工件的侧面加工,减少了工件的装夹次数,大大提高了加工精度。
一种数控角度铣头的数控加工控制方法研究
机床及角度头结构特性说明
本文举例讨论的MIKROMAT 20V主轴头为B轴叉头、C轴为旋转工作台式XYZBC五坐标镗铣加工中心,B轴±110°摆动,C轴n×360°旋转,控制系统支持RTCP(Rotation Tool center point)编程,支持角度头安装,如图1所示。
角度头按输出情况可分为单输出角度头、双输出角度头、立卧两用角度头和万向角度头四类。研究对象为单输出直角角度头,刀具安装方向与数控机床主轴Z向成90°(见图1),模型如图2所示。在90°角度头各种尺寸数据中,与运动控制协调相关的包括A尺寸(主轴安装端面与角度头刀具安装轴线间的距离)、B尺寸(主轴中心线轴与刀具安装端面间的距离)以及角度头在机床主轴头上的安装角度。
在数控机床应用中,能够对其按照特定的规则进行一定的控制,五轴数控铣头定做,一般需保证角度头刀具方向垂直于待加工平面。以MIKROMAT镗铣加工中心为例,其控制系统为西门子840D,在控制参数中相应的对A、B等参数进行了设定,数控机床会自动对角度头的刀具按RTCP方式补偿控制,并通过CYCLE800指令定义局部坐标系,CYCLE800固定循环指令可以实现工件坐标转换功能,可用来对有角度摆头机床加工斜面,也就是常规的3+2加工,五轴数控铣头厂家批发,它会使加工的斜面倾斜一个角度,使倾斜后的斜面和刀具轴垂直,同时为便于编程,系统会根据摆头的几何尺寸和刀具长度自动偏置坐标系,但于当前指令设定的局部坐标系下固定当前坐标轴完成各种加工操作,无法实现安装角度头后的多轴联动加工。
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