本篇文章给大家谈谈 数控机床的轴数有什么意义? ,以及 什么是定位控制?二维轮廓控制?三位轮廓控制? 对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。今天给各位分享 数控机床的轴数有什么意义? 的知识,其中也会对 什么是定位控制?二维轮廓控制?三位轮廓控制? 进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
数控机床中X轴Y轴Z轴是机床的三个进给轴,根据笛卡尔坐标系确定关系(跟数学上的坐标系一样的),系统上显示的机床坐标就反映了这三个轴的实际位置。Z轴:指卡盘回转中心到刀架方向,平行于主轴,刀具离开工件的方向为正。
机床控制轴为机床整体运动自由度,机床控制轴数就算是机床整体运动自由度的个数。机床轴,是指机床的自由度,几轴就代表几个自由度。比如通常的三轴就是指工作台的平面运动外加刀具的上下运动,四轴是指除了前面的三轴再加
代表了数控机床的运动自由度和加工能力。常见的CNC机床有3轴、4轴、5轴等不同轴数,轴数越多代表机床在空间中的运动自由度越大,能够实现更复杂的加工操作,因此数控系统的控制轴数是表示数控机床的运动自由度和加工能力。
机床轴数代表的是机床自由度,几轴就意味着几个自由度。机床一般有3轴的和4轴的,3轴指的就是工作台的平面运动以及刀具的上下运动,4 轴指的是在3轴基础上,增加了工件的旋转或工作台的旋转等。机床轴数的划分是根据
数控机床的轴数有什么意义?
一、按加工工艺方法分类1.金属切削类数控机床与传统的车、铣、钻、磨、齿轮加工相对应的数控机床有数控车床、数控铣床、数控钻床、数控磨床、数控齿轮加工机床等。尽管这些数控机床在加工工艺方法上存在很大差别,具体的控制方式也各不相同,
1)全功能型 数控车床 这种车床分辨率高,进给速度快(一般为巧15m/min以上),进给多数采用半闭环直流或 交流伺服系统 ,机床精度 也相对较高,采用 CRT显示器 ,不但有字符、还有图形、人机对话 、自诊断等功能。2)经济型
直线控制数控机床:这类数控机床主要有比较简单的数控车床、数控铣床、数控磨床等。轮廓控制数控机床:轮廓控制的特点是能够对两个或两个以上的运动坐标的位移和速度同时进行连续相关的控制。3、控制方式分类 开环控制数控机床:
按工艺用途分类 金属切削类数控机床,包括数控车床,数控钻床,数控铣床,数控磨床,数控镗床发及加工中心.这些机床都有适用于单件、小批量和多品种和零件加工,具有很好的加工尺寸的一致性、很高的生产率和自动化程度,以及很高的设
数控车床按功能可以分为几大类?
点位控制数控机床:这类数控机床主要有数控钻床、数控坐标镗床、数控冲床等。直线控制数控机床:这类数控机床主要有比较简单的数控车床、数控铣床、数控磨床等。轮廓控制数控机床:轮廓控制的特点是能够对两个或两个以上的运动坐标
数控钻床:主要用于孔加工,可进行单孔、多孔、定位孔、攻丝等加工。数控磨床:主要用于高精度的磨削加工,可进行平面、外圆、内圆、螺纹等加工。除了以上常见的数控机床种类,还有一些专用数控机床,如数控线切割机、数控电火花
普通数控机床一般指在加工工艺过程中的一个工序上实现数字控制的自动化机床,如数控铣床、数控车床、数控钻床、数控磨床与数控齿轮加工机床等。数控系统只控制刀具从一点到另一点的准确位置,而不控制运动轨迹,各坐标轴之间的
1数控车床(含有铣削功能的车削中心)2数控铣床(含铣削中心)3数控铿床 4以铣程削为主的加工中心.5数控磨床(含磨削中心)6数控钻床(含钻削中心)7数控拉床 8数控刨床 9数控切断机床 10数控齿轮加工机床 11数控激光加工机床
数控机床种类
数控机床按其控制运动轨迹可分为点位控制数控机床、直线控制数控机床、轮廓控制数控机床三大类。1、点位控制数控机床点位控制数控机床的特点是只控制运动部件从一个位置到另一个位置的准确定位,不管中间的移动轨迹如何,在移动的
1.3什么是点位控制、直线控制、轮廓控制数控机床?三者如何区别?点位控制数控机床点位控制是指道具从某一位置移到下一个位置的过程中,不考虑其运动轨迹,只要求道具能最终准确达到目标位置。直线控制数控机床这类数控机床不仅
2、直线控制数控机床特点:既要控制点与点之间的准确定位,又要控制两相关点之间的位移速度和路线。通常具有刀具半径补偿和长度补偿功能,以及主轴转速控制功能。如:简易数控车床和简易数控铣床等。3、轮廓控制数控机床:对刀具
3.轮廓控制 Contouring Control 亦称连续轨迹控制,能够连续控制两个或两个以上坐标方向的联合运动。为了使刀具按规定的轨迹加工工件的曲线轮廓,数控装置具有插补运算的功能,使刀具的运动轨迹以最小的误差逼近规定的轮廓曲线,并
点位控制用于准确定位相应的点,直线控制只有两个坐标轴,用于加工台阶轴,轮廓控制它能进行多坐标联动的运算和控制,并有刀具长度和刀具半径补偿功能,是功能最齐全的数控机床。
点位控制;点位控制数控机床的特点是机床的运动部件只能够实现从一个位置到另一个位置的精确运动,在运动和定位过程中不进行任何加工工序。如数控钻床、数按坐标镗床、数控焊机和数控弯管机等。直线控制;点位直线控制的特点是机
什么是定位控制?二维轮廓控制?三位轮廓控制?
数控机床按其控制运动轨迹可分为点位控制数控机床、直线控制数控机床、轮廓控制数控机床三大类。1、点位控制数控机床点位控制数控机床的特点是只控制运动部件从一个位置到另一个位置的准确定位,不管中间的移动轨迹如何,在移动的
1、点位控制数控机床:数控系统只控制刀具从一点到另一点的准确位置,而不控制运动轨迹,各坐标轴之间的运动是不相关的,在移动过程中不对工件进行加工。这类数控机床主要有数控钻床、数控坐标镗床、数控冲床等。2、直线控制
1、点位控制数控机床特点:只与运动速度有关,而与运动轨迹无关。如:数控钻床、数控镗床和数控冲床等。2、直线控制数控机床特点:既要控制点与点之间的准确定位,又要控制两相关点之间的位移速度和路线。通常具有刀具半径补偿
点位控制是能在加工平面内,控制刀具相对于工件的定位点的坐标位置,而对定位移动的轨迹并无要求,因为在定位移动过程中是 进行切削加工的。直线控制是能控制刀具或工件以适当的进给速度,沿平行于坐标轴的方向进行直线移动和加
什么是点位控制 点位直线控制和轮廓控制?各有何特点?
点位控制是能在加工平面内,控制刀具相对于工件的定位点的坐标位置,而对定位移动的轨迹并无要求,因为在定位移动过程中是
进行切削加工的。直线控制是能控制刀具或工件以适当的进给速度,沿平行于坐标轴的方向进行直线移动和加工,或者控制两个坐标轴以同样的速度运动,沿45度斜线进行切削加工。轮廓控制的机床有几个进给坐标轴,数控装置能够同时控制2—5个坐标轴,使刀具和工件按平面直线、曲线和空间曲面轮廓的规律进行相对运动,加工出形状复杂的零件。点位控制用于准确定位相应的点,直线控制只有两个坐标轴,用于加工台阶轴,轮廓控制它能进行多坐标联动的运算和控制,并有刀具长度和刀具半径补偿功能,是功能最齐全的数控机床。
1、点位控制数控机床特点:只与运动速度有关,而与运动轨迹无关。如:数控钻床、数控镗床和数控冲床等。
2、直线控制数控机床特点:既要控制点与点之间的准确定位,又要控制两相关点之间的位移速度和路线。通常具有刀具半径补偿和长度补偿功能,以及主轴转速控制功能。如:简易数控车床和简易数控铣床等。
3、轮廓控制数控机床:对刀具相对工件的位置,刀具的进给速度以及它的运动轨迹严加控制的系统。具有点位控制系统的全部功能,适用于连续轮廓、曲面加工。
区别:
一、构造原理不同:点位控制数控机床只需控制运动速度;直线控制数控机床既要控制点与点之间的准确定位,又要控制两相关点之间的位移速度和路线;轮廓控制数控机床对刀具相对工件的位置,刀具的进给速度以及它的运动轨迹需要严加控制。
二、应用领域不同:点位控制主要应用于数控钻床、数控镗床和数控冲床等;直线控制主要应用于简易数控车床和简易数控铣床等;轮廓控制主要应用于曲面加工等。
扩展资料:
车床的操作方法:
1、车床开机前,首先检查油路和转动部件是否灵活正常,开机时要穿紧身工作服,袖口扣紧,长发要带防护帽,禁止戴手套,切削工件和磨刀时必须戴眼镜。
2、开机时要观察设备是否正常,车刀要夹牢固,吃刀深度不能超过设备本身的负荷,刀头伸出部份不要超出刀体高度的1.5倍,转动刀架时要把大刀退回到安全的位置,防止车刀碰憧卡盘。用吊车配合装卸工件时,夹盘未夹紧工件不允许卸下吊具,并且要把吊车的全部控制电源断开。工件夹紧后车床转动前,须将吊具卸下。
3、使用砂布磨工件时,砂布要用硬木垫,车刀要移到安全位置、刀架面上不准放置工具和零件,划针盘要放牢。
4、车床变换转速应停止车床转动后方可以转换,以免碰伤齿轮,开车时,车刀要慢慢接近工件,以免屑沫崩伤人或损坏工件。
5、车床工作时间不能随意离开工作岗位,禁止玩笑打闹,有事离开必须停机断电, 工作时思想要集中,机器运转中不能测量工件,不能在运转中的车床附近更换衣报,未能取得上岗证的人员不能单独操作车床。
参考资料来源:百度百科-点位控制系统
参考资料来源:百度百科-直线控制系统
参考资料来源:百度百科-轮廓控制系统
数控机床的分类有哪些? 按功能分类
1、车削加工中心 在普通数控车床的基础上,增加了C轴和动力头,更高级的数控车床带有刀库,可控制X、Z和C三个坐标轴,联动控制轴可以是(X、Z)、(X、C)或(Z、 C)。
2、 经济型数控车床
采用步进电动机和单片机对普通车床的进给系统进行改造后形成的简易型数控车床,本钱较低,但自动化程度和功能都比较差,车削加工精度也不高,适用于要求不高的回转类零件的车削加工。
3、普通数控车床 根据车削加工要求在结构上进行专门设计并配备通用数控系统而形成的数控车床,数控系统功能强,自动化程度和加工精度也比较高,适用于一般回转类零件的车削加工。
按车床主轴位置分类
1、立式数控车床 立式数控车床简称为数控立车,其车床主轴垂直于水平面,一个直径很大的圆形工作台,用来装夹工件。
2、卧式数控车床 卧式数控车床又分为数控水平导轨卧式车床和数控倾斜导轨卧式车床。其倾斜导轨结构可以使车床具有更大的刚性,并易于排除切屑。
按刀架数目分类
1、单刀架数控车床 数控车床一般都配置有各种形式的单刀架,如四工位卧动转位刀架或多工位转塔式自动转位刀架。
2、双刀架数控车床 这类车床的双刀架配置平行分布,也可以是相互垂直分布。
数控车床,又称为CNC车床,即计算机数字控制车床,是我国使用量最大、覆盖面最广的一种数控机床,约占数控机床总数的25%。集机械、电气、液压、气动、微电子和信息等多项技术为一体的机电一体化产品。机械制造设备中具有高精度、高效率、高自动化和高柔性化等优点的工作母机。
数控机床的故障分类有哪些 数控机床的使用寿命可分为3个阶段,而机床的故障在这3个阶段内的特点也各有不同的侧重。 1)初始使用期 从整机安装调试后,开始运行半年到一年期间,故障频率较高,一般无规律可以循。从机械角度来说,机床虽然经过了试生产的磨合,但部件装配中还存在形位误差,在机床运行的初期会引起较大的磨合磨损。从电气角度来讲,数控机床的控制系统所用的电气元件在实际运行中,由于交变电荷以及电路开、关的瞬时浪涌,电流和反电势等的冲击,使某些元器件经受不住初期的冲击,因电流或电压击穿而失效,从而引起整个机床的故障。因此,一般来说,在这个时期,电气、液压和气动系统发生故障的频率较高,为此,要加强对机床的监测,定期对机床进行机电调整,以保证设备的各个部件运行参数在技术规范之内。 2)相对稳定运行期 设备在经历了初期各个阶段的各种电气元件的老化、机械零件的磨合和调整后,开始进入相对稳定的正常运行期。此时的元器件器质性的故障较为少见,但不排除偶然发生的故障。因此,在这个时期内要坚持作好设备运行记录,以作为排除故障时的参考。相对稳定运行期较长,一般为7~10年。 3)寿命终了期 机床进入寿命终了期,各类元件开始加速磨损和老化故障率开始逐年上升,故障在这个阶段多属于渐发性和器质性的。大多数渐发性故障具有规律性,在这个时期,同样要坚持作好设备运行记录所发生的故障多数可以排除。 由于数控机床属于技术密集型和知识密集型的设备,因此对它的维护和故障诊断既要有常规的方法和手段,又有专门的技术和检测手段。故障诊断时要进行综合全面的分析和检测。
数控机床的种类有哪些 (1)数控系统的功能分类 ①经济型数控车床经济型数控车床结构布局多数与普通车床相似,一般采用步进电机驱动的开环伺服系统,具有单色显示的CRT,程序存储和编辑功能。其缺点是没有恒线速度切削功能,刀尖圆弧半径自动补偿不是它的基本功能,而属于选择功能范围。 ②全功能型数控车床全功能型数控车床亦可称为标准型数控车床。该类数控车床分辨率高,进给速度快(一般在15m/min以上),进给多半采用半闭环直流或交流伺服系统,数控车床精度也相对较高,多采用CRT显示,不但有字符,而且有图形、人机对话.自动诊断等功能。如配有FANUC-6T系统、FANUC—OTE系统级数控车床都是全功能型的,系统功能强大、齐全,价格也较昂贵。 ③车削中心车削中心是在数控车床的基础上发展起来的,配有刀库和机械手。与数控车床单机相比,自动选择和使用的刀具数量大大增加。卧式车削中心还具备两种功能:一是动力刀具功能,即刀架上某一刀位或所有刀位可使用回转刀具,如铣刀和钻头;另一种是C轴(C轴是围绕主轴的旋转轴,并与主轴互锁)位置控制功能。这样,车床就具有X、Z和C三坐标,可实现三坐标两联动控制。例如,圆柱铣刀轴向安装,X-C坐标联动就可以铣削零件端面;圆柱铣刀径向安装,Z-C坐标联动就可以在工件外径上铣削。可见车削中心能铣削凸轮槽和螺旋槽。近年出现双轴车削中心,在一个主轴进行加工结束后,无需停机,零件被转移至另一主轴加工另一端,加工完毕后,零件除了去毛刺以外,无需其他的补充加工。 (2)按主轴轴线的配置位置分类 ①卧式数控车床是主轴轴线处于水平位置的数控车床。卧式数控车床又分为数控水平导轨卧式车床和数控倾斜导轨卧式车床。倾斜导轨结构可以使车床具有更大的刚性,并易于排除切屑。 ②立式数控车床立式数控车床简称为数控立车,其车床主轴轴线垂直于水平面,并有一个直径很大的圆形工作台供装夹工件用。这类数控车床主要用于加工径向尺寸大、轴向尺寸相对较小的大型复杂零件。
数控机床的分类? 数控机床的种类很多,对数控机床进行分类有: 按工艺用途可分为: 数控车床、数控铣床、数控钻床、数控磨床、数控镗铣床、数控电火花加工机床、数控线切割机床、数控齿轮加工机床、数控冲床、数控液压机等各种用途的数控机床。 按伺服控制方式分: 开环控制数控机床:这类机床不带位置检测反馈装置,通常用步进电机作为执行机构。输入数据经过数控系统的运算,发出脉冲指令,使步进电机转过一个步距角,再通过机械传动机构转换为工作台的直线移动,移动部件的移动速度和位移量由输入脉冲的频率和脉冲个数所决定。 半闭环控制数控机床:在电机的端头或丝杠的端头安装检测元件(如感应同步器或光电编码器等),通过检测其转角来间接检测移动部件的位移,然后反馈到数控系统中。由于大部分机械传动环节未包括在系统闭环环路内,因此可获得较稳定的控制特性。其控制精度虽不如闭环控制数控机床,但调试比较方便,因而被广泛采用。 闭环控制数控机床:这类数控机床带有位置检测反馈装置,其位置检测反馈装置采用直线位移检测元件,直接安装在机床的移动部件上,将测量结果直接反馈到数控装置中,通过反馈可消除从电动机到机床移动部件整个机械传动链中的传动误差,最终实现精确定位。 按运动方式分: 点位控制数控机床:数控系统只控制刀具从一点到另一点的准确位置,而不控制运动轨迹,各坐标轴之间的运动是不相关的,在移动过程中不对工件进行加工。这类数控机床主要有数控钻床、数控坐标镗床、数控冲床等。 直线控制数控机床:数控系统除了控制点与点之间的准确位置外,还要保证两点间的移动轨迹为一直线,并且对移动速度也要进行控制,也称点位直线控制。这类数控机床主要有比较简单的数控车床、数控铣床、数控磨床等。单纯用于直线控制的数控机床已不多见。 轮廓控制数控机床:轮廓控制的特点是能够对两个或两个以上的运动坐标的位移和速度同时进行连续相关的控制,它不仅要控制机床移动部件的起点与终点坐标,而且要控制整个加工过程的每一点的速度、方向和位移量,也称为连续控制数控机床。这类数控机床主要有数控车床、数控铣床、数控线切割机床、加工中心等。
数控机床中位置传感器件主要分类有哪些#数控机床 数控机床中位置传感器件主要分类 (1)直线和角位移传感器: a.直线位移传感器 直线位移传感器用于测量工作台的位移,通常装在工作台侧面。为了使传感器的热膨胀系数与机床床身的相同,要选择传感器的材料,否则会影响测量的准确性。直线位移传感器还要避免油雾、冷却液和切屑等的污染。 b.角位移传感器是用来测量传动轴的角度位移的。用角位移传感器测量直线位移时,要求它的测量值与工作台的直线位移有一定的对应关系,通常是将角位移传感器装在带动工作台移动的丝杠的端部。 位移传感器的输出只有两种形式,即模拟式或数字式; 直线或角位移传感器也可能是绝对、半绝对或增量位移传感器。 (2)模拟式和数字式位移传感器: 模拟传感器——传感器输出信号的强度产生连续的、逐渐的变化。 数字位移传感器——工作台位置变化时,位移传感器以电脉冲的形式产生一个数字式输出信号。根据机床的最小设定单位,每移动相应的距离就产生一个脉冲。 (3)绝对、半绝对及增量位移传感器: 绝对、增量传感器产生的信号,前者是一个绝对的位置数据.后者是相对于上一个位置的增最(相对)数据。半绝对位移传感器大部分使用绝对角位移传感器测量丝杠的角位移,为了得到工作台的直线位移,需要采用一些附加的方法测定丝杠旋转的圈数。
数控机床的导轨有哪些类型 机床导轨的功用是起导向及支承作用,它的精度、刚度及结构形式等对机床的加工精度和承载能力有直接影响。为了保证数控机床具有较高的加工精度和较大的承载能力,要求其导轨具有较高的导向精度、足够的刚度、良好的耐磨性、良好的低速运动平稳性,同时应尽量使导轨结构简单,便于制造、调整和维护。数控机床常用的导轨按其接触面间摩擦性质的不同可分为滑动导轨和滚动导轨。 滑动导轨 在数控机床上常用的滑动导轨有液体静压导轨、气体静压导轨和贴塑导轨。 1)液体静压导轨:在两导轨工作面间通入具有一定压力的润滑油,形成静压油膜,使导轨工作面间处于纯液态摩擦状态,摩擦系数极低,多用于进给运动导轨。 2)气体静压导轨:在两导轨工作面间通入具有恒定压力的气体,使两导轨面形成均匀分离,以得到高精度的运动。这种导轨摩擦系数小,不易引起发热变形,但会随空气压力波动而使空气膜发生变化,且承载能力小,故常用于负荷不大的场合。 3)贴塑导轨:在动导轨的摩擦表面上贴上一层由塑料等其它化学材料组成的塑料薄膜软带,其优点是导轨面的摩擦系数低,且动静摩擦系数接近,不易产生爬行现象;塑料的阻尼性能好,具有吸收振动能力,可减小振动和噪声;耐磨性、化学稳定性、可加工性能好;工艺简单、成本低。 滚动导轨的最大优点是摩擦系数很小,一般为0.0025~0.005,比贴塑料导轨还小很多,且动、静摩擦系数很接近,因而运动轻便灵活,在很低的运动速度下都不出现爬行,低速运动平稳性好,位移精度和定位精度高。滚动导轨的缺点是抗振性差,结构比较复杂,制造成本较高。
请问数控机床按工艺用途分类有哪些? 数控机床分类众多,按照工艺用途可分为以下几类: 数控折弯机:金属切削类数控机床,包括数控车床,数控钻床,数控铣床,数控磨床,数控镗床发及加工中心.这些机床都有适 用于单件、小批量和多品种的零件加工,具有很好的加工尺寸的一致性、很高的生产率和自动化程度,以及很高的设备柔性。 金属成型类数控机床;这类机床包括数控折弯机,数控组合冲床、数控弯管机、数控回转头压力机等。 数控特种加工机床;这类机床包括数控线(电极)切割机床、数控电火花加工机床、数控火焰切割机、数控激光切割机床、专用组合机床等。 其他类型的数控设备;非加工设备采用数控技术,如自动装配机、多坐标测量机、自动绘图机和工业机器人等。
数控机床的组成有哪些 有床身,好的床身完全消除了应力,比如说把床身放大海里3年,然后捞起来,这时的床身就是最完美的,没有一点刚性弹性,机床的精度才能发挥到极致。然后就是配件,主轴导轨,轴向。还有电器。最后就是系统,
数控机床的参数有哪些? Setting 参数 通讯接口参数 伺服控制轴参数 行程限位参数 坐标系参数 进给与伺服电机参数 显示与编辑参数 螺距误差补偿参数 刀具补偿参数 主轴参数 编程参数 等 。。系统不一样侧重点也不一样。
数控机床常见故障有哪些分类 有机械故障和电气故障以及软故障三类。 机械故障主要是传动链故障,包括主轴传动链和进给传动链故障。 电气故障分为:数控系统内部故障和数控系统外部控制单元的故障。 软故障包括:数控程序问题、刀具补偿问题、系统参数问题等。
1、工艺用途分类
普通数控机床:普通数控机床一般指在加工工艺过程中的一个工序上实现数字控制的自动化机床,如数控铣床、数控车床、数控钻床、数控磨床与数控齿轮加工机床等。
加工中心:加工中心是带有刀库和自动换刀装置的数控机床,它将数控铣床、数控镗床、数控钻床的功能组合在一起,零件在一次装夹后,可以将其大部分加工面进行铣削。
2、运动方式分类
点位控制数控机床:这类数控机床主要有数控钻床、数控坐标镗床、数控冲床等。
直线控制数控机床:这类数控机床主要有比较简单的数控车床、数控铣床、数控磨床等。
轮廓控制数控机床:轮廓控制的特点是能够对两个或两个以上的运动坐标的位移和速度同时进行连续相关的控制。
3、控制方式分类
开环控制数控机床:这类机床不带位置检测反馈装置,通常用步进电机作为执行机构。
半闭环控制数控机床:在电机的端头或丝杠的端头安装检测元件(如感应同步器或光电编码器等),通过检测其转角来间接检测移动部件的位移,然后反馈到数控系统中。
闭环控制数控机床:这类数控机床带有位置检测反馈装置,其位置检测反馈装置采用直线位移检测元件,直接安装在机床的移动部件上,将测量结果直接反馈到数控装置中,通过反馈可消除从电动机到机床移动部件整个机械传动链中的传动误差,最终实现精确定位。
扩展资料
数控机床与普通机床相比,数控机床有如下特点:
1、加工精度高,具有稳定的加工质量;
2、可进行多坐标的联动,能加工形状复杂的零件;
3、加工零件改变时,一般只需要更改数控程序,可节省生产准备时间;
4、机床本身的精度高、刚性大,可选择有利的加工用量,生产率高(一般为普通机床的3~5倍);
5、机床自动化程度高,可以减轻劳动强度;
6、对操作人员的素质要求较高,对维修人员的技术要求更高。
参考资料来源:百度百科-数控车床
参考资料来源:百度百科-数控机床的分类介绍
数控机床加工时都必须采用数控刀具,数控刀具主要是指数控车床、数控铣床、加工中心等机床上所使用的刀具。从现实情况看,应从广义上来理解“数控机床刀具”的含义。随着数控机床结构、功能的发展,现在数控机床所使用的刀具,不是普通机床所采用的“一机一刀”的模式,而是多种不同类型的刀具同时在数控机床的主轴上(刀盘上)轮换使用,可以达到自动换刀的目的。因此对“刀具”的含义应理解为“数控工具系统”。数控刀具按不同的分类方式可分为几类。整体式 由整块材料磨制而成,使用时根据不同用途将切削部分磨成所需形式。其优点是结构简单、使用方便、可靠、更换迅速等。镶嵌式分为焊接式和机架式。机架式又可根据刀体结构不同,分为不转位刀具和可转位刀具。减振式当刀具的工作长度与直径比大于4时,为了减少刀具的振动,提高加工精度,应该采用特殊结构的刀具。减振式刀具主要应用在镗孔加工上。内冷式 内冷式刀具的切削冷却液通过机床主轴或刀盘流到刀体内部,并从喷孔喷射到刀具切削刃部位。特殊式 包括强力夹紧、可逆攻螺纹、复合刀具等。数控机床的刀具主要采用不重磨机夹可转位刀具。高速钢刀具 b.硬质合金刀具 c.陶瓷刀具 d.立方氮化硼刀具 e.聚晶金刚石刀具数控机床的刀具主要使用硬质合金刀具。
数控机床按加工路线可分为:
1.点位控制数控机床
点位控制数控机床的特点是机床移动部件只能实现由一个位置到另一个位置的精确定位,在移动和定位过程中不进行任何加工。机床数控系统只控制行程终点的坐标值,不控制点与点之间的运动轨迹,因此几个坐标轴之间的运动无任何联系。可以几个坐标同时向目标点运动,也可以各个坐标单独依次运动。
这类数控机床主要有数控坐标镗床、数控钻床、数控冲床、数控点焊机等。点位控制数控机床的数控装置称为点位数控装置。
2.直线控制数控机床
直线控制数控机床可控制刀具或工作台以适当的进给速度,沿着平行于坐标轴的方向进行直线移动和切削加工,进给速度根据切削条件可在一定范围内变化。
直线控制的简易数控车床,只有两个坐标轴,可加工阶梯轴。直线控制的数控铣床,有三个坐标轴,可用于平面的铣削加工。现代组合机床采用数控进给伺服系统,驱动动力头带有多轴箱的轴向进给进行钻镗加工,它也可算是一种直线控制数控机床。
数控镗铣床、加工中心等机床,它的各个坐标方向的进给运动的速度能在一定范围内进行调整,兼有点位和直线控制加工的功能,这类机床应该称为点位/直线控制的数控机床。
3.轮廓控制数控机床
轮廓控制数控机床能够对两个或两个以上运动的位移及速度进行连续相关的控制,使合成的平面或空间的运动轨迹能满足零件轮廓的要求。它不仅能控制机床移动部件的起点与终点坐标,而且能控制整个加工轮廓每一点的速度和位移,将工件加工成要求的轮廓形状。
常用的数控车床、数控铣床、数控磨床就是典型的轮廓控制数控机床。数控火焰切割机、电火花加工机床以及数控绘图机等也采用了轮廓控制系统。轮廓控制系统的结构要比点位/直线控系统更为复杂,在加工过程中需要不断进行插补运算,然后进行相应的速度与位移控制。
现在计算机数控装置的控制功能均由软件实现,增加轮廓控制功能不会带来成本的增加。因此,除少数专用控制系统外,现代计算机数控装置都具有轮廓控制功能。
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