






加工中心进给伺服系统类型选择
伺服系统分为开环伺服系统、半闭环伺服系统、闭环伺服系统。开环伺服系统结构简单,容易调整,但是旋转速度和转角大小主要取决于脉冲的频率和脉冲的数目,工作台的定位精度主要由步进电机的步距角精度、传动机构精度决定,所以开环系统的精度比较差,不适合高精密的加工中心。闭环伺服系统有检测反馈单元,检测反馈单元直接安装在机床的移动部件上,之间将移动部件移动的偏差反馈给比较环节,从而调整达到几乎零误差。理论上看来,开环系统消除了所有的误差,真正实现,龙门加工报价,但是由于每个环节都在反馈回路中,使得机械系统的刚度、制造误差等等都直接影响伺服系统,故而开环伺服系统的结构非常复杂,维护困难、所以并不是很普遍。半闭环伺服系统也是具有检测反馈单元的,但是它的检测单元设置在电动机轴或者丝杆等转动部件上,对转角的反馈来达到误差的调整的效果,这样的设置抛开了机械传动系统对伺服系统的影响,使得调试和维护比较容易。虽然设置在角度反馈的回路之外的误差无法反映,但是通过高分辨率的检测设备,依然可以达到理想的精度。所以对于本次设计的高精密加工中心来说,半闭环的伺服系统是为理想的。

加工中心之零件图分析
工艺分析是加工中心加工的前期工艺准备工作。工艺制定得合理与否,对程序的编制、机床的加工效率和零件的加工精度都有重要影响。为了编制出一个合理的、实用的加工程序,常州龙门加工,要求编程者不仅要能掌握编程语言及编程格式,还要了解加工中心的工作原理、性能特点及结构,同时,还应熟练掌握工件加工工艺,确定合理的切削用量、正确地选用刀具和工件装夹方法。因此,应遵循一般的工艺原则并结合加工中心的特点,认真而详细地进行加工中心加工工艺分析。其主要内容有:根据图纸分析零件的加工要求及其合理性;确定工件在加工中心上的装夹方式;各表面的加工顺序、刀具的进给路线以及刀具、夹具和切削用量的选择等。下面详细介绍下零件图分析:
零件图分析是制定加工中心工艺的首要任务。主要进行尺寸标注方法分析、轮廓几何要素分析以及精度和技术要求分析。此外还应分析零件结构和加工要求的合理性,选择工艺基准。
1、尺寸标注方法分析
零件图样应表达正确,标注齐全。同时要---注意,图样上应尽量采用统一的设计基准,从而简化编程,---零件的精度要求。
2、轮廓几何要素分析
在手工编程时,要计算每个节点坐标。在自动编程时要对零件轮廓的所有几何元素进行定义。因此在零件图分析时,要分析几何元素的给定条件是否充分。
3、精度和技术要求分析
加工零件的精度和技术进行分析,是零件工艺性分析的重要内容,只有在分析零件尺寸精度和表面粗糙度的基础上,才能正确合理地选择加工方法、装夹方式、刀具及切削用量等。其主要内容包括:分析精度及各项技术要求是否齐全、是否合理;分析本工序的加工中心加工精度能否达到图纸要求,若达不到,允许采取其他加工方式弥补时,应给后续工序留有余量;对图纸上有位置精度要求的表面,应---在一次装夹下完成。

加工中心和一般的数控机床相比具有哪些优点
1.数控加工中心
这类机床是在一般数控机床的基础上发展起来的。在普通数控机床上加装一个刀库和换刀装置就成为了数控加工中心,龙门加工技术,习惯上简称为加工中心。它的出现使数控机床更进一步地向自动化和化方向发展。
数控加工中心进一步提高了普通数控机床的自动化程度和生产效率。数控加工中心和一般数控机床的区别是:工件经一次装夹后,数控装置就能控制机床自动更换刀具,连续对工件各加工面自动地进行铣、镗、钻、铰及攻螺纹等多工序加工,---适合箱体类零件的加工。
2.一般数控机床
这类机床是与传统的车、铣、钻、磨、齿轮加工相对应的数控机床,如数控车床、数控铣床、数控钻床、数控磨床、数控齿轮加工机床等,而且每一种又有很多品种,例如数控铣床中就有数控立式铣床、数控卧式铣床、数控工具铣床、数控龙门铣床等。这类机床的工艺可能性和通用机床相似,所不同的是它能加工复杂形状的零件。
尽管这些数控机床在加工工艺方法上存在很大差别,具体的控制方式也各不相同,但机床的动作和运动都是数字化控制的,具有较高的生产率和自动化程度。
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