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古先生 先生
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发布时间:2021-11-18 06:21:28
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本机为特大型组合立车铣床中心,大回转直径22000 mm,大加工高度12500 mm。该机床采用西门子840 D数控系统,设有 X、 Z、 U、U1、 W、W1、 A、 B、 C、C1、C2等共11个数控轴,实现 X、 Z、 A、 B、 C、 C五轴任意四轴联动。柱、梁、托梁、床身、侧刀架滑座均采用低合金高强度结构钢焊接而成,工作台基座和工作台均采用高牌号孕育铸铁。由于自身重量问题,滑枕在伸出时会有偏斜,伸出量及附件头部大小不同,均会对其产生影响。为此,在侧刀架上设置了一种补偿系统,根据附件头和 U轴行程情况,采用双柱导轨和龙门电机转动主轴箱的方法对其进行补偿。通过这种补偿,附件头安装面与 W轴的角度精度可以保持在规定的公差范围内。
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刀架滑座在导轨上运行时,立刀架滑枕还会产生偏移,立刀架滑座也有一个补偿系统。在机床上有多项技术突破:1、具有高精度、高刚性、静压力结构的工件旋转工作台结构,保证工件加工圆度和工件端面加工的端面跳动精度。2、超大重载高精度工作台 C轴分度多电机预载消隙传动技术在旋转工作台上的应用,保证机床 C轴分度精度可靠。超长行程刀架自动补偿技术的应用,保证加工工件的垂直度可靠。高精度、多功能长行程滑枕铣头的制造工艺。
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很多需要精细车削加工的工业工件,在生产加工过程中都要经过多个工序多台车削机械进行加工,由于是在不同机械上加工,所以在这加工过程中要经常的工件搬运、工件固定安装、工件拆卸等。如汽车车轮,其圆周面上就有多处需要进行车削加工,例如车轮的外底面线条、中心孔内外倒角、锁槽外圆、锁槽、轮辋体外圆面、轮辋下端面及内外倒角等等的车削加工,采用现有的车削方式,一个车轮的车削加工就要经过多道加工工序,经过多台车削机械,而每道加工结束后都要进行拆卸,搬运至下一工序的车削机械上,再次工件固定安装,车轮是一个需要加工精细的工业工件,而现在的这种车削加工方式,车轮需要在不同机械上的固定安装,这样相对每道工序车轮就不能有一个固定方位,这样就会造成影响车轮的车削精度,且完成车削一个车轮需要较长时间,需要较多操作人员,人工的搬运劳动强度较大,还有,多个工序的多台机械需要占用很大的空间。
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鉴于此,本案技术人员针对上述问题,致力于研究,遂产生本案。车削立车由底座、底模装置、刀架、车削刀组及数控系统组成,所述底模装置设于基座上,用以固定工件,所述刀架垂直连接在基座上,并设在底模装置的一侧,所述车削刀组相对刀架可滑动,对工件进行对工件的车削加工,刀架垂直连接在基座上并设置在底模装置的一侧,所述车削刀组相对刀架可滑动,对工件进行对工件的车削加工,所述车刀组的车削立车活动。
传统的数控车床占用空间大,工人在多台机器操作时行走距离较长,增加工人的劳动强度,影响工作效率;此外,随着土地资源的紧张,加工场地的成本越来越高,因此希望设备更紧凑,从而提高车间的容积率,降低管理成本。加工圆盘类零件的立式上下料比较方便,工作人员操作,劳动强度相对较低,但目前立车尺寸普遍较大,设备造价高,从而导致其普及率不高;因此,目前市场急切需要一款操作空间紧凑、劳动强度低的数控立式车床。该技术旨在提供一种加工盘类零件的多主轴立式数控车床,其操作空间紧凑,维修方便,成本适宜。
为实现上述技术目的,本技术采用的技术方案主要有: X向数控滑台、 Z向数控滑台、 Z向数控滑台、数控转塔刀架及一组机座,其特征在于:主轴单元与机座构成或固定为一体,主轴单元竖直安装在底座下部,主轴单元的工件夹持部朝上;主轴单元的旋转轴线与 Z向数控滑台的移动轨迹相互平行; Z向数控滑台的滑座与 Z向数控滑台的滑台相互平行; Z向数控滑台与 Z向数控滑台的滑台相互平行, Z向数控滑台的滑板安装在机座后部, Z向数控滑台与 Z向数控滑台的移动轨迹相互平行, Z向数控滑台与 Z向数控滑台相结合, Z向数控滑台与 Z向数控滑台为一体, Z向数控滑台的滑板安装在机座后部, Z向数控滑台与 Z向数控滑台的移动轨迹相互平行, Z向数控滑台与 Z向数控滑台的滑板安装在机座后, Z向数控滑台与 Z向数控滑台的移动轨迹相互平行, Z向数控滑台的滑板安装在机座后, Z向数控滑台与 Z向数控滑台的移动轨迹相互平行, Z向数控滑台与 Z向数控滑台的滑一种圆盘式立式多主轴数控车床,主要由多组主轴单元、 X向数控滑台、 Z向数控滑台、数控转塔刀架及一组机座组成。
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这两种结构在加工工件时,立柱组件和导丝组件跟拖板一起运动,钼丝导轮高速运转和拖板直线运动之间产生共振,保证加工工件的精度、光洁度。由于床身过大,拖板过大,设备操作不便。该技术所要解决的技术问题是:克服现有技术中的不足,提供一种压缩线切割机的外形,地减小共振,极大地提高先切割机床加工工件的精度和光洁度的一体式大型线切割机床。该技术解决其技术问题的技术方案是:一种整体式大型线切割机,它包括主床身和辅床身,并安装在主床身两侧边的辅助床身,所述主床身的末端分别安装有导丝组件和立柱组件,立柱组件上由上向下安装有大锥度锥度头、上丝臂以及下丝臂,立柱组件上设有升降组件,立柱组件通过主床上由上向下安装有大锥度锥度头、上丝臂和下丝臂,立柱组件上设有升降组件,主床上通过 X轴直线导轨装置安装有中拖板,中拖板上通过 Y轴直线导轨装置安装有上丝臂和下丝臂组件。
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一种大型数控机床的工艺可靠性评估方法,通过结构综合动刚度试验,得到大型数控机床的频响函数曲线,采用非线性小二乘法经曲线拟合辨识动力学参数,通过切削力实验识别切削力动态模型的加工工艺参数,建立数控机床切削加工过程的非线性动力学模型,利用随机抽样法模拟刀具加工运动轨迹并计算失效点数目。该技术可根据大型 CNC机床当前的结构特征、加工工艺特性及加工条件,准确地评价数控机床的工艺可靠性,提高了工艺可靠性评估的准确性和性,为解决大型数控机床在线可靠性评估提供了一种新方法。CNC机床工艺可靠性是指在规定的时间范围内、规定的生产率条件下,保证加工质量,实现机床用途所决定的工艺性能。
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