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潮南区数控车床_凯恩利机械_盛川数控车床 :
CNC数控车床,东莞数控车床,深圳数控车床 CNC数控车床加工的常识CNC数控车床加工的常识
CNC数控车床加工的重复性投产的零件:使用数控磨床的工序准备工时占有较高的比例。例如工艺分析准备、编制程序、零件首件调整试切等,这些综合工时的总和往往是零件单件加工工时的几十倍到上百倍,但这些数控车床工作内容都可以保存起来反复使用,所以一种零件在数控磨床上试制成功再重复投产时,生产周期大大减少,花费也少,能取得更好的经济效益。
要求重点保证加工质量又能效高生产的中、小批量关键零件:数控磨床能在计算机控制下实现高精度、高质量、效率高的磨削加工。它比专用磨床加工能节省许多专用工艺装备,具有很强的柔性制造能力和获得较好的经济效益。它和普通磨床比,能排除复杂加工的长工艺流程中许多人为的干扰因素,加工零件精度一致性和互换性好,加工效率高。
CNC数控车床加工的零件应符合能充分发挥数控磨床多工序集中加工的工艺特点数控磨床加工零件时砂轮切削工件的情况与对应的非数控磨床是完全一样的,但它可进行一些有加工精度要求的复合加工,如在磨削范围方面,普通磨床主要用于磨削圆柱面、圆数控车床锥面或阶梯轴肩的端面普通车床磨削,潮南区数控车床,数控外圆磨床除此外,还可磨削圆环面,以及以上各种形式的复杂的组合表面。
零件的加工批量应大于经普通车床济批量数控车在非数控磨床加工中、小批量零件时,由于各种原因,纯切削时间只占实际工时的10%—30%。在磨削加工中心这一类多工序集中的数控磨床上加工时,这个比例有可能上升到70%~80%,但准备调整工时又往往要长的多,所以零件批量太小时就会变得不经济。
数控车床加工的一些特殊零件加工的考虑有一些零件虽然加工批量很小,普通车床但形状复杂、质量高,要求互换性好,这在非数控磨床上无法达到上述要求,只能安排到数控磨床上加工,例如抛物线、摆线凸轮以及特殊型面的反射镜镜面等。





数控机床的连接不良引起跟随超差的报警维修
故障现象;一台配套SIEMENS 810M系统、611A驱动的卧式加工中心机床,开机后,在机床手动回参考点或手动时,系统出现ALM1120报警。
分析与处理过程;SIEMENS 810M系统ALM1120的含义是“X轴的移动过程中的误差过大“,引起 故障的原因较多,但其实质是X轴实际位置在运动过程中不能及时跟踪指令位置,使误差超过了系统允许的参数设置范围。
观察机床在X轴手动时,电动机未旋转,检查驱动器亦无报警,且系统的位置显示值与位置跟随误差同时变化,初步判定系统与驱动器均无故障。
进一步检查810M位置控制板至X轴驱动器之间的连接,发现X轴驱动器上来自CNC的速度给定电压连接插头未完全插入。测量确认在X轴手动时,CNC速度给定的电压输出,因此可以判定故障是由于速度给定电压连接不良引起的;重新安装后,故障排除,机床恢复正常工作。
凯恩利自动车床加工可分为精密自动车床可分为走心式和走刀式:
1、走心式的加工过程:是通过简夹夹住加工材料,盛川数控车床,材料向前走动,而刀具不动,通过刀具的直线运动或摇摆运动来加工零件。
2、走刀式的加工过程:是用简夹夹住工件,通过车刀前后左右移动来加工工件。
3、走刀式凸轮自动车床装有5把刀、刀架按顺序为1号、2号、3号、4号、5号刀每组刀具架可装1-2把刀,1号与5号是车削外径,2、3、4主要是切槽、倒角、切断等工序。2根尾轴、2支钻头和1支丝锥、1只板牙同时进行切削加工,并可同时进行攻牙、铣牙、板牙、压花等加工。无需手工操作,复杂零件可同步进行车外圆、球面、圆锥面、圆弧面、台阶、割槽、压花、钻孔、攻丝、板牙、切割等工序,全过程经一次加工即可完成。
4、凯恩利自动车床加工尺寸控制精度高:机床主轴精度可达0.003mm、滑块微调由千分尺控制,尺寸控制精度可达0.005mm、主轴转速2000-8000RPM之内。切削进刀量可控制到0.005,零件的粗糙度(铜件)加工极小值可达Ra0.04-0.08。
5、自动送料:送料机构自动向主轴送料,料完自动停车报警,加工过程无需人工看料,达到了全部自动化的生产制造过程。操作者一人可同时操作多台机。
6、宝安自动车床加工生产效率高:本机床通过凸轮控制加工过程,凸轮每转一个回转即完成一个加工过程。凸轮转速1.0-36转/分钟,可根据不同的加工零件进行调整,普祥瑞数控车床,每分钟可加工30个零件左右,由于5把刀能同时进行切削加工,加工效率非常高,是一般CNC电脑车床和仪表车床无法比拟的。
7、送料自动化及切削刀具自动行走均使用凸轮来控制,凸轮式自动车床使用两种凸轮:其一为圆筒状形态,将其端面加工成种种形态后,元艺数控车床,使名阳长轴型自动车床凸轮回转,通过传动连杆和摇臂连接,将凸轮的回转运动变为刀架的直线运动。此凸轮称为碗形凸轮,主要用于切削加工件的轴向切削方向。另一种是圆板状形态,将其外周加工成所需的形状,然后通过与刀架连接的传动杆,将凸轮的回转运动变成刀具的直线运动;此凸轮主要用于加工件的径向切削方向。将这两种凸轮的左右、前后运动合成,就能使刀具形成倾斜或曲线的方向行走。
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