可靠性是數(shù)控機(jī)床的重要性能指標(biāo),它關(guān)系到機(jī)床能否穩(wěn)定、持續(xù)地運(yùn)行,直接影響企業(yè)的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。數(shù)控機(jī)床的可靠性通常用平均無(wú)故障時(shí)間(MTBF)來(lái)衡量,即相鄰兩次故障之間的平均工作時(shí)間。MTBF 越長(zhǎng),表明機(jī)床的可靠性越高。影響數(shù)控機(jī)床可靠性的因素眾多,包括數(shù)控系統(tǒng)的穩(wěn)定性、電氣元件的質(zhì)量、機(jī)械部件的精度保持性以及機(jī)床的設(shè)計(jì)合理性等。為提高數(shù)控機(jī)床的可靠性,制造商在設(shè)計(jì)和生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)采用高可靠性的零部件,優(yōu)化機(jī)床的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢測(cè)和老化測(cè)試等。例如,一些數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)廠(chǎng)家選用國(guó)際品牌的數(shù)控系統(tǒng)和電氣元件,對(duì)關(guān)鍵機(jī)械部件進(jìn)行特殊處理,以提高其耐磨性和精度保持性,通過(guò)這些措施,使機(jī)床的平均無(wú)故障時(shí)間達(dá)到數(shù)千小時(shí)甚至更高,降低了用戶(hù)的使用成本和維修風(fēng)險(xiǎn) 。數(shù)控車(chē)床的自動(dòng)送料裝置實(shí)現(xiàn)無(wú)人化生產(chǎn),降低人工成本。雙主軸數(shù)控機(jī)床報(bào)價(jià)
1948 年,美國(guó)帕森斯公司受美國(guó)空托,開(kāi)展飛機(jī)螺旋槳葉片輪廓樣板加工設(shè)備的研制工作。鑒于樣板形狀復(fù)雜多樣且精度要求極高,常規(guī)加工設(shè)備難以滿(mǎn)足需求,遂提出計(jì)算機(jī)控制機(jī)床的構(gòu)想。1949 年,該公司在麻省理工學(xué)院伺服機(jī)構(gòu)研究室的協(xié)助下,正式開(kāi)啟數(shù)控機(jī)床的研究征程,并于 1952 年成功試制出世界上臺(tái)由大型立式仿形銑床改裝而成的三坐標(biāo)數(shù)控銑床,這一成果標(biāo)志著機(jī)床數(shù)控時(shí)代的正式來(lái)臨。早期的數(shù)控裝置采用電子管元件,不僅體積龐大,而且價(jià)格高昂,在航空工業(yè)等少數(shù)對(duì)加工精度有特殊需求的領(lǐng)域用于加工復(fù)雜型面零件。1959 年,晶體管元件和印刷電路板的出現(xiàn),推動(dòng)數(shù)控裝置進(jìn)入第二代,體積得以縮小,成本有所降低。1960 年后,較為簡(jiǎn)易且經(jīng)濟(jì)的點(diǎn)位控制數(shù)控鉆床以及直線(xiàn)控制數(shù)控銑床發(fā)展迅速,促使數(shù)控機(jī)床在機(jī)械制造業(yè)各部門(mén)逐步得到推廣。中山四軸數(shù)控機(jī)床檢修數(shù)控折彎?rùn)C(jī)的補(bǔ)償算法,根據(jù)板材厚度自動(dòng)調(diào)整折彎參數(shù)。
數(shù)控機(jī)床的五軸聯(lián)動(dòng)加工技術(shù):五軸聯(lián)動(dòng)加工技術(shù)是數(shù)控機(jī)床的應(yīng)用領(lǐng)域,能夠?qū)崿F(xiàn)復(fù)雜曲面零件的高效、高精度加工。五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床在傳統(tǒng)的 X、Y、Z 三個(gè)直線(xiàn)坐標(biāo)軸基礎(chǔ)上,增加了兩個(gè)旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)軸(A、B 或 C 軸),刀具可以在五個(gè)自由度上進(jìn)行運(yùn)動(dòng)。這種加工方式使得刀具能夠以比較好角度接近工件,避免干涉,減少加工盲區(qū),提高加工效率和表面質(zhì)量。在航空航天領(lǐng)域的葉輪、葉片加工,模具制造行業(yè)的復(fù)雜型腔加工等方面,五軸聯(lián)動(dòng)加工技術(shù)具有優(yōu)勢(shì)。例如,加工航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉輪時(shí),五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床可一次裝夾完成全部曲面的加工,相比三軸加工,減少了裝夾次數(shù)和加工時(shí)間,同時(shí)提高了葉片的型面精度和表面質(zhì)量,加工精度可達(dá) 0.005mm,表面粗糙度 Ra 值小于 0.4μm 。
數(shù)控機(jī)床的數(shù)控編程技術(shù):數(shù)控編程是將零件的設(shè)計(jì)信息轉(zhuǎn)化為數(shù)控機(jī)床能夠執(zhí)行的加工指令的過(guò)程,主要分為手工編程和自動(dòng)編程。手工編程適用于簡(jiǎn)單零件的加工,編程人員根據(jù)零件圖紙和加工工藝要求,直接編寫(xiě) G 代碼和 M 代碼。這種編程方式對(duì)編程人員的要求較高,需要熟悉數(shù)控系統(tǒng)的指令格式和加工工藝知識(shí)。自動(dòng)編程則借助 CAD/CAM 軟件,如 UG、MasterCAM、SolidWorks 等,首先在 CAD 模塊中完成零件的三維建模,然后在 CAM 模塊中進(jìn)行加工工藝規(guī)劃,選擇刀具、設(shè)置切削參數(shù)、生成刀具路徑,由軟件自動(dòng)生成數(shù)控加工程序。自動(dòng)編程具有效率高、準(zhǔn)確性好的特點(diǎn),適用于復(fù)雜零件的編程,能夠很大縮短編程時(shí)間,提高編程質(zhì)量,并且可以通過(guò)軟件的仿真功能對(duì)編程結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和優(yōu)化 。數(shù)控電火花線(xiàn)切割機(jī)床利用電極絲切割,適合模具精密加工。
數(shù)控機(jī)床的基本工作原理:數(shù)控機(jī)床是一種通過(guò)計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化加工的精密設(shè)備,其關(guān)鍵原理基于數(shù)字代碼指令驅(qū)動(dòng)。首先,編程人員根據(jù)零件的設(shè)計(jì)圖紙,使用的 CAM(計(jì)算機(jī)輔助制造)軟件編制加工程序,將加工路徑、刀具運(yùn)動(dòng)軌跡、切削參數(shù)等信息轉(zhuǎn)化為數(shù)控系統(tǒng)能夠識(shí)別的 G 代碼和 M 代碼。這些代碼通過(guò) USB、網(wǎng)絡(luò)等方式傳輸至數(shù)控機(jī)床的數(shù)控系統(tǒng),系統(tǒng)解析代碼后,控制伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)滾珠絲杠副,帶動(dòng)工作臺(tái)或主軸沿 X、Y、Z 等坐標(biāo)軸進(jìn)行精確運(yùn)動(dòng)。同時(shí),數(shù)控系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)反饋裝置(如光柵尺、編碼器)傳回的位置和速度信息,形成閉環(huán)控制,確保刀具按照預(yù)定軌跡進(jìn)行切削,從而實(shí)現(xiàn)高精度、高效率的自動(dòng)化加工,相比傳統(tǒng)機(jī)床大幅提升加工精度和生產(chǎn)效率 。激光切割機(jī)的吹氣系統(tǒng),吹除熔渣保證切割面光滑?;葜葜悄軘?shù)控機(jī)床貨源
數(shù)控折彎?rùn)C(jī)的撓度補(bǔ)償功能,保證長(zhǎng)尺寸板材的折彎精度。雙主軸數(shù)控機(jī)床報(bào)價(jià)
隨著制造業(yè)對(duì)加工效率和加工質(zhì)量的要求不斷提高,高速加工數(shù)控機(jī)床得到了廣泛的應(yīng)用。高速加工數(shù)控機(jī)床的機(jī)械結(jié)構(gòu)具有以下特點(diǎn):主軸轉(zhuǎn)速高,一般可達(dá) 10000r/min 以上,甚至更高,因此主軸部件需要具備良好的動(dòng)態(tài)特性和散熱性能;進(jìn)給速度快,直線(xiàn)進(jìn)給速度可達(dá) 30m/min 以上,因此進(jìn)給機(jī)構(gòu)需要具備高剛度、低摩擦和快速響應(yīng)的特點(diǎn);結(jié)構(gòu)輕量化,采用度鋁合金、碳纖維等輕質(zhì)材料制造,以減少運(yùn)動(dòng)部件的慣性,提高機(jī)床的動(dòng)態(tài)性能;采用直線(xiàn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),直線(xiàn)電機(jī)具有響應(yīng)速度快、傳動(dòng)效率高、精度高的優(yōu)點(diǎn),可實(shí)現(xiàn)高速進(jìn)給運(yùn)動(dòng);具有良好的抗振性,通過(guò)優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和采用減振措施,減少高速加工過(guò)程中的振動(dòng),保證加工精度。雙主軸數(shù)控機(jī)床報(bào)價(jià)