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扬州数控电脉冲加工厂给您好的建议「无锡三广众成精工」

发布时间:2021-11-18 19:54:00        作者:无锡三广众成精工







数控车床液压动力系统的变速状态


一、数控系统的维护。

数控系统是加工中心的部位,因此,在对数控系统进行保养时,以下几点是必须认真遵守的:

1、严格遵守操作规程和日常维护制度。

2、防止灰尘污物进入数控装置内部。

3、防止系统过热。

4、数控系统的输入/输出装置需要进行定期清理。

5、直流电动机电刷要定期检查和更换。

6、定期检查和更换存储用电池。




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?超声波焊接的四个基本参数

超声波焊接的主要参数是:超声波振动频率,焊接压力,超声波焊接时间,超声波振幅。

1.超声波频率

振动频率决定于机械系统的固有频率,对一般的设备来说,它的大小实际上时不变的,除非有特殊需要。选择振动频率时,要考虑到焊接材料的性质和厚度,当焊接材料的厚度减小时,h使用较高频率的超声波。在这种情况下,应当把增加频率作为一种降低振幅而不改功率的方法。振幅降低后,作用在焊件上的正负交错变化的应力也会随之降低,因而减少量疲劳破坏的危险性,这种危险性在焊接特别薄的焊件时非常大,随着频率的,在向焊接处传递振动的过程中所消耗的振动能量也就增加,由此得知,在焊接较厚的焊件时,我们应选用频率低的超声波振动比较合适。四、误差平均法误差平均法是利用有密切联系的表面之间的相互比较和相互修正,或者利用互为基准进行加工,以达到立式加工中心消除加工误差的目的。

2.焊接压力

接触压力保证了超声波振动的传递可以实现,同时并使金属产生形成接头所需要的塑性流动,对于不同材料及不同厚度的焊件时,开始形成接头时所需要的x接触压力是不相等的,其大小随着焊接金属的流动极限,硬度及厚度的增加而增加。一般合理的接触压力值,也是随着振幅的增加而增加。这时可采用误差分组法,即把毛坯或上工序尺寸按误差大小分为n组,每组毛坯的误差就缩小为原来的1/n,然后按各组分别调整刀具与工件的相对位置或调整定位元件,这样就可大大地缩小整批工件的尺寸分散范围。

3.超声波焊接时间

根据材料的性质,厚度以及一些其他的参数,焊接时间具有不同的数值,而且一般不超过4秒钟,与焊接金属的性质和厚度有关系的焊接时间的变化情况,与接触压力的变化情况相类似。

4.超声波振幅

振幅是超声波焊接的基本参数,它决定了表面薄膜的去除情况,塑性变形区的大小和位置,以及加热情况,因而决定了所得到的接头的质量,对于具有一定放大系数的超声波变幅杆,其振幅的大小可以用改变发生器的输出电压参数的方法来确定。焊接时,根据材料的性质和厚度来确定振幅,一把在5到25微米的范围内。这是近代车床所具有的主要机构,用这种车床可以车制任意节距的精密金属螺丝。







?反向间隙对数控机床的影响是什么?如何消除反向间隙?

什么是反向间隙,反向间隙对数控机床的影响是什么?如何消除反向间隙?

反向间隙是数控车床由传动开始端到执行件的过程中,传动部件之间:键连接间隙,齿轮副链接间隙,联轴器中键连接间隙,丝杠螺母间隙等存在的综合误差,当传动部件在向单个方向运动的时候误差是不存在的,当向反向运动的时候具体执行的工件和控制工件的数控理论值就存在误差。这会导致机床加工精度明显降低,系统稳定性下降。由于金属切削机床细分领域进入调整较早,调整进行的比较充分,数控产品占比也不断提升,所以已经开始适应现在的市场需求结构。

补偿反向间隙方法:

机械调整,对滚珠丝杠螺母进行调整

通过激光干涉仪检测出机床在各个位置的反向间隙,输入到机床内部参数进行补偿。

随着数控机床的长期使用,反向间隙会因为运动零部件的磨损而增大,需要定期对数控车床的反向间隙值进行测定和补偿,从而大大减少或消除反向间隙对机床精度与工件加工精度产生的不良影响



数控机床编程的主要内容

分析零件图样、确定加工工艺过程、进行数学处理、编写程序清单、制作控制介质、进行程序检查、输入程序以及工件试切。

数控机床的步骤

分析零件图样和工艺处理,根据图样对零件的几何形状尺寸,技术要求进行分析,明确加工的内容及要求,决定加工方案、确定加工顺序、设计夹具、选择刀具、确定合理的走刀路线及选择合理的切削用量等。

同时还应发挥数控系统的功能和数控机床本身的能力,正确选择对刀点,切入方式,尽量减少诸如换刀、转位等辅助时间。

数学处理

编程前,根据零件的几何特征,先建立一个工件坐标系,

数控系统的功能根据零件图纸的要求,制定加工路线,在建立的工件坐标系上,首先计算出刀具的运动轨迹。对于形状比较简单的零件(如直线和圆弧组成的零件),只需计算出几何元素的起点、终点、圆弧的圆心、两几何元素的交点或切点的坐标值。

编写零件程序清单

加工路线和工艺参数确定以后,根据数控系统规定的指ding代码及程序段格式,编写零件程序清单。

数控加工程序的结构

1、程序的构成:由多个程序段组成。

O0001;O(FANUC-O,AB8400-P,SINUMERIK8M-%)机能指ding程序号,每个程序号对应一个加工零件。

N010 G92 X0 Y0;分号表示程序段结束

N020 G90 G00 X50 Y60;

...;可以调用子程序。

N150 M05;

N160 M02;




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