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发布时间:2021-11-11 16:20:19
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一种主要采用镗刀在已有工件上预制孔的机床。一般情况下,镗刀旋转为主运动,镗刀或工件的运动为进给运动。其主要用于高精度孔的加工或一次***完成多个孔的精加工,另外还可进行其它加工表面加工。钻削、铣削、切削的加工精度和表面质量均比钻床高,使用不同的刀具和附件。镗是大型箱体零件加工的主要设备。外圆,端面等螺纹加工。钻头分为卧式镗床、落地镗铣床、金刚镗床、坐标镗床等类型。①卧式镗床:是应用、使用的一种镗床,适用于单件、小批量生产及维修车间。②落地镗铣床:特点是工件固定在落地平台上,适合加工尺寸、重量较大的工件,适用于重型机械制造厂。
惠州市洲江机械有限公司是做2.5米立车的10米车床厂家
钻孔机③金刚石或硬质合金刀具以极快的进给速度镗削精度高、表面粗糙度小的孔眼,主要应用于大批量生产。坐标式镗床:配有精密坐标***装置,适用于加工形状、尺寸、孔距精度要求很高的孔,也可用于工具厂及中小批量生产中的划线、坐标测量、刻度等工作。还有立式转塔镗床、深孔镗床及汽车、拖拉机维修用镗床等其它类型的镗床。15世纪,水力驱动炮筒镗床就是因为制造的需要。1769年 J.瓦特获得实用蒸汽机后,汽缸的加工精度成为蒸汽机研究的***。1774年,英国人 J.威尔金森(又译约翰.威尔金森)发明了炮筒镗床,在第二年用来加工瓦特蒸汽机的缸体。
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本技术解决其技术问题所采用的技术方案是:一种双轴加工数控机床,包括机头、主动夹头、被动夹头、机床尾箱、传动丝杠、机座、切削箱体机构,所述切削箱体机构包括负压吸屑管、过滤网、铁屑箱、箱体、连接板、进给滑块、安装板、纵向进给电机、刀架、螺杆、纵向滑块、刀头、减速器支架、减速器;所述机头刚性安装于机座,所述主动夹头安装于机头,所述被动夹头安装于机床尾箱,所述机床尾箱刚性安装于机座,所述减速器支架通过螺栓刚性安装于纵向进给电机壳体,所述减速器刚性安装于减速器支架,所述减速器动力输入端刚性连接于纵向进给电机动力输出端,所述螺杆首端刚性安装于减速器动力输出端,所述螺杆末端通过轴承安装于连接板上端面,所述纵向滑块配合安装于螺杆,所述刀架刚性安装于纵向滑块,所述刀头刚性安装于纵向滑块。
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该技术涉及一种对数控机床进行预见加工的方法和系统。通过对前向处理,在保持前向处理的前提下,即使整个加工过程具有预见性,也不会由于突发性的、过大的加、减速而引起机床振动,提高被加工产品的精度并可延长机床使用寿命的基础上结合拐角多周期过渡的方法,能够整体提高机床加工速度,从而提高生产效率,特别是采用分组前瞻的方法来提高机床加工的精度,从而提高数控系统实时加工的需求。一般情况下,数控机床加工复杂曲面时,都是在一定的加工精度范围内,将被加工曲面离散成大量空间小直线段。加工小直线段时,数控机床的加工速度与加工精度相互制约。由于实际加工过程中,数控机床的加工方向要经常发生变化,导致机床也经常进行启停,限制加工速度,同时容易产生振动,从而影响被加工曲面的加工精度和表面质量。
为提高加工速度,在保证加工精度的前提下,目前有许多弯角过渡算法,其中一种典型的高速高精加工算法是一种典型的拐角过渡算法,它以机床各驱动轴的大加减速能力为基础,确定拐角处的过渡曲线,并满足直线段两端速度的可达性。加工过程中,需要预先观察转角过渡速度,即每条直线段开始和结束速度都要满足可达性的条件。以往的前向处理算法是采用回溯法来实现全局前瞻:即当直线段两端速度不满足可达性时,可根据终点速度调整直线段起始点的速度,然后再往回判断直线段的可达性,直至满足可达性条件。前向加工需要满足机床实时加工的要求,后向加工占用大量的计算时间,不利于机床的实时加工,减少了前瞻段数,影响了加工的整体效率。另一种算法是将 m段直线分成一组,在 m段的起点速度和 m段的终点速度均为零,以实现两个方向的加速可达性判断。
一种数控机床前瞻加工加工方法,其特征是:获取加工路径上每一个拐角的拐角插补参数、机床各驱动轴的大加速度、直线段路径参数以及大加工误差;/n根据加工路径上每个拐角的拐角插补参数、机床各驱动轴大加速度、直线段路径参数和大加工误差作为判断直线段两端加工速度是否满足可达性要求,机床各驱动轴大加速度、机床各驱动轴大加速度、直线段路径参数和大加工误差判断直线段两端加工速度是否满足可达性要求,对直线段两端拐角插补参数进行调整。
一种数控机床前瞻加工方法,其特征是:
求取各拐角的拐角插补参数、机床各驱动轴的大加速度、直线段路径参数及大加工误差;
直线段的佳拐角插补参数是根据加工路径上每个拐角的拐角插补参数、机床各驱动轴的大加速度、直线段的路径参数以及大加工误差,判断直线段两端加工速度是否满足可达性要求,并对直线段两端拐角优拐角插补参数进行调整。
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