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10、高可靠性
數(shù)控機(jī)床與傳統(tǒng)機(jī)床相比,增加了數(shù)控系統(tǒng)和相應(yīng)的監(jiān)控裝置等,應(yīng)用了大量的電氣、液壓和機(jī)電裝置,易于導(dǎo)致出現(xiàn)失效的概率增大;工業(yè)電網(wǎng)電壓的波動(dòng)和干擾對(duì)數(shù)控機(jī)床的可靠性極為不利,而數(shù)控機(jī)床加工的零件型面較為復(fù)雜,加工周期長(zhǎng),要求平均無(wú)故障時(shí)間在2萬(wàn)小時(shí)以上。為了保證數(shù)控機(jī)床有高的可靠性,就要精心設(shè)計(jì)系統(tǒng)、嚴(yán)格制造和明確可靠性目標(biāo)以及通過(guò)維修分析故障模式并找出薄弱環(huán)節(jié)。國(guó)外數(shù)控系統(tǒng)平均無(wú)故障時(shí)間在7~10萬(wàn)小時(shí)以上,國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)平均無(wú)故障時(shí)間僅為10000小時(shí)左右,國(guó)外整機(jī)平均無(wú)故障工作時(shí)間達(dá)800小時(shí)以上,而國(guó)內(nèi)最1高只有300小時(shí)。(3)采用網(wǎng)格檢查和提高加工中心的運(yùn)動(dòng)軌跡精度,并通過(guò)仿1真預(yù)測(cè)機(jī)床的加工精度,以保證機(jī)床的定位精度和重復(fù)定位精度,使其性能長(zhǎng)期穩(wěn)定,能夠在不同運(yùn)行條件下完成多種加工任務(wù),并保證零件的加工質(zhì)量。
機(jī)械原理-概述
不同的機(jī)器往往由有限的幾種常用機(jī)構(gòu)組成,如內(nèi)燃機(jī)、壓縮機(jī)和沖床等的主體機(jī)構(gòu)都是曲柄滑塊機(jī)構(gòu)。這些機(jī)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)不同于一般力學(xué)上的運(yùn)動(dòng),它只與其幾何約束有關(guān),而與其受力、構(gòu)件質(zhì)量和時(shí)間無(wú)關(guān)。1875年 ,德國(guó)的 F.勒洛把上述共性問(wèn)題從一般力學(xué)中獨(dú)立出來(lái),編著了《理論運(yùn)動(dòng)學(xué)》一書(shū),創(chuàng)立了機(jī)構(gòu)學(xué)的基礎(chǔ)。書(shū)中提出的許多概念、觀(guān)點(diǎn)和研究方法至今仍在沿用。1841年,英國(guó)的R.威利斯發(fā)表《機(jī)構(gòu)學(xué)原理》。19世紀(jì)中葉以來(lái),機(jī)械動(dòng)力學(xué)也逐步形成。進(jìn)入20世紀(jì),出現(xiàn)了把機(jī)構(gòu)學(xué)和機(jī)械動(dòng)力學(xué)合在一起研究的機(jī)械原理。1934年,中國(guó)的劉仙洲所著《機(jī)械原理》一書(shū)出版。不銹鋼加工設(shè)備分類(lèi)分為剪切設(shè)備和表面處理設(shè)備,剪切設(shè)備中又分為開(kāi)平設(shè)備和分條設(shè)備。1969年,在波蘭成立了國(guó)際機(jī)構(gòu)和機(jī)器原理協(xié)會(huì),簡(jiǎn)稱(chēng)IFTOMM。
機(jī)構(gòu)學(xué)的研究對(duì)象是機(jī)器中的各種常用機(jī)構(gòu),如連桿機(jī)構(gòu)、凸輪機(jī)構(gòu)、齒輪機(jī)構(gòu)、螺旋機(jī)構(gòu)和間歇運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)(如棘輪機(jī)構(gòu)、槽輪機(jī)構(gòu)等)以及組合機(jī)構(gòu)等。它的研究?jī)?nèi)容是機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)的組成原理和運(yùn)動(dòng)確定性,以及機(jī)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)分析和綜合。機(jī)構(gòu)學(xué)在研究機(jī)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)時(shí)僅從幾何的觀(guān)點(diǎn)出發(fā),而不考慮力對(duì)運(yùn)動(dòng)的影響。高速度、高精度化速度和精度是數(shù)控機(jī)床的兩個(gè)重要指標(biāo),它直接關(guān)系到加工效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
機(jī)械動(dòng)力學(xué)的研究對(duì)象是機(jī)器或機(jī)器的組合。研究?jī)?nèi)容是確定機(jī)器在已知力作用下的真實(shí)運(yùn)動(dòng)規(guī)律及其調(diào)節(jié)、摩擦力和機(jī)械效率、慣性力的平衡等問(wèn)題。
按機(jī)械原理的傳統(tǒng)研究方式,一般不考慮構(gòu)件接觸面間的間隙、構(gòu)件的彈性或溫差變形以及制造和裝配等所引起的誤差。這對(duì)低速運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)械一般是可行的。但隨著機(jī)械向高速方向發(fā)展,還必須研究由上述因素引起的運(yùn)動(dòng)變化。因而從40年始,又提出了機(jī)構(gòu)精1確度問(wèn)題。由于航天技術(shù)以及機(jī)械手和工業(yè)機(jī)器人的飛速發(fā)展,機(jī)構(gòu)精1確度問(wèn)題已越來(lái)越引起人們的重視,并已成為機(jī)械原理的不可缺少的一個(gè)組成部分。機(jī)械加工是一種用加工機(jī)械對(duì)工件的外形尺寸或性能進(jìn)行改變的過(guò)程。
模具加工設(shè)備有哪些
車(chē)床,銑床,鉆床,坐標(biāo)磨,光曲磨,無(wú)心磨,磨,大平磨,加工中心,電火花,慢絲,快絲,中絲,鋸床,內(nèi)外圓磨床,激光打標(biāo)機(jī),鏜床。
模具(mú jù),工業(yè)生產(chǎn)上用以注塑、吹塑、擠出、壓鑄或鍛壓成型、冶煉、沖壓等方法得到所需產(chǎn)品的各種模子和工具。 簡(jiǎn)而言之,模具是用來(lái)成型物品的工具,這種工具由各種零件構(gòu)成,不同的模具由不同的零件構(gòu)成。它主要通過(guò)所成型材料物理狀態(tài)的改變來(lái)實(shí)現(xiàn)物品外形的加工。素有“工業(yè)”的稱(chēng)號(hào)。為了鏜制更大的汽缸,他又于1776年制造了一臺(tái)水輪驅(qū)動(dòng)的汽缸鏜床,促進(jìn)了蒸汽機(jī)的發(fā)展。