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微型精密數控機床的剛性釋義
微型精密數控機床的剛性是指機床在加工產品時產生的振動,剛性高振動小,剛性小振動大。機床的床身、傳動系統(tǒng)直接能影響到整臺機床的剛性。不同剛性的微型精密數控機床在加工產品時對刀具的選用和損耗影響非常大,也直接影響到了終的生產效率和生產成本。
一、靜剛性表示機床在切削過程中所引起的機床自身的變形的大小。 舉個具體體現(xiàn)的例子: 切削受力X方向1000N,Y方向500N,Z方向200N。XYZ方向絲杠系統(tǒng)剛度K=100,100,80.
則切削時三軸各自的變形: δx=1000/100=10μm=0.01mm, δy=0.005mm, δz=0.0025mm。
例子中所述的K值即為衡量微型精密數控機床剛性的一個值。通常機床絲杠系統(tǒng)的K值在50~200之間。 除此之外,還有導軌的變形,床身的變形等等。靜剛性是由多種因素構成的,但主要的環(huán)節(jié)是三軸絲杠系統(tǒng)的靜剛性(車床為2軸)。
微型精密數控機床切削過程中提高工件的光滑度的主法
微型精密數控機床全過程中提升鋼件的光澤度的方式 決策切削速度的要素許多: 歸納起來有:(1)冷凍液應用。機床剛度好、高精度可提升切削速度;相反,則需減少切削速度。所述危害切削速度的諸要素中,刀具材料的危害更為關鍵。切削深度關鍵受機床彎曲剛度的牽制,在機床彎曲剛度容許的狀況下,切削深度應盡量大,假如不會受到生產加工精密度的限定,能夠使切削深度相當于零件的進給量。那樣能夠降低進刀頻次。主軸軸承轉速比要依據機床和刀具容許的切削速度來明確。能夠用測算法或查表法來選擇。切削速度F(MM/R)或走刀速率F(MM/MIN)要依據零件的生產加工精密度、粗糙度、刀具和鋼件原材料選擇。較大走刀速率受機床彎曲剛度和走刀驅動器及數控機床的限定。程序編寫員在選擇切削用量時,一定要依據機床使用說明的規(guī)定和刀具耐磨性能,挑選合適機床特性及刀具耐磨性能的切削用量?;?/span>許還可以憑工作經驗,選用類比法去明確切削用量。無論用哪種方式 選擇切削用量,必須確保刀具的耐磨性能能進行一個零件的生產加工,或確保刀具耐磨性能高于一個工作中車次,少也不可以小于一個半車次的時間。
微型精密數控機床加工的目標是實現(xiàn)加工
微型精密數控機床加工的目標是實現(xiàn)高速度、高精度和加工。如何保證在機床運動平穩(wěn)的前提下,實現(xiàn)以過渡過程時間zhui短為目標的zhui優(yōu)加減速控制規(guī)律,使機床具有滿足高速加工要求的加減速特性,是加減速研究的關鍵問題。
加減速控制方案通常有前加減速控制和后加減速控制2種:前加減速控制一般位于插補之前、插補預處理之后,加減速控制的對象是指令進給速度;后加減速控制通常在插補器之后、伺服控制器之前,控制各運動軸的進給速度等。后加減速控制無需計算減速點,算法相對簡單,但如果每個運動軸的伺服增益不同,容易造成較大的軌跡輪廓誤差,影響運動精度。
因此,目前主要應用前加減速控制技術。加減速控制方法可以歸納為傳統(tǒng)加減速法和柔性加減速法:傳統(tǒng)加減速法有梯形加減速法和指數加減速法等方法;柔性加減速法有三角函數加減速法、S曲線加減速法和多項式加減速法等。傳統(tǒng)的梯形和指數加減速由于存在加速度突變而影響運動平穩(wěn)性,柔性加減速由于加速度連續(xù),在高速加工中倍受關注。
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