台铭深孔钻讲解数控加工工艺简介及其优势
1.1 数控技术定义
数控技术是与机床控制密切结合而发展起来的一种自动控制技术,密云深孔钻,是用数字化信息实现机床控制。
1.2 数控机床与传统机床的比较
数控机床由数控装置、机床本体为附加信息输入、伺服、驱动等装置组成。数控机床的优势体现在:(1)广泛的适应性、灵活性,可加工不同种类批次的零部件;(2)按照预先编制的程序自动加工零件,加工过程不需要人工---,加工零件的一致性好,重复精度高;(3)机床本身刚度好,深孔钻车床,精度高且保持性好,有利于加工长期稳定;(4)自动化、,适合加工数量大的零部件。
与数控机床相比传统机床的劣势就---出来:(1)适应性差,需根据产品设计不用的工装;(2)手动控制方式依靠手工摇动把手带动机床部件进行运动和停止,机动控制方式依靠按钮或者行程开关控制电路控制机床,无论是加工精度和控制水平抖较差,重复精度---;(3)长时间大量工作造成工人疲劳度高。
控制智能化
随着---技术的发展,为了满足制造业生产柔性化、制造自动化的发展需求,数控机床的智能化程度在不断提高。具体体现在以下几个方面:
(1)加工过程自适应控制技术:通过监测加工过程中的切削力、主轴和进给电机的功率、电流、电压等信息,利用传统的或现代的算法进行识别,以辩识出刀具的受力、磨损、破损状态及机床加工的稳定性状态,并根据这些状态实时调整加工参数(主轴转速、进给速度)和加工指令,使设备处于运行状态,以提高加工精度、降低加工表面粗糙度并提高设备运行的安全性;
(2)加工参数的智能优化与选择:将工艺或---的经验、零件加工的一般与特殊规律,用现代智能方法,构造基于系统或基于模型的“加工参数的智能优化与选择器”,利用它获得优化的加工参数,从而达到提高编程效率和加工工艺水平、缩短生产准备时间的目的;
(3)智能故障自诊断与自修复技术:根据已有的故障信息,应用现代智能方法实现故障的快速准确定位;
(4)智能故障回放和故障技术:能够完整记录系统的各种信息,对数控机床发生的各种错误和事故进行回放,用以确定错误引起的原因,找出解决问题的办法,积累生产经验;
(5)智能化交流伺服驱动装置:能自动识别负载,并自动调整参数的智能化伺服系统,包括智能主轴交流驱动装置和智能化进给伺服装置。这种驱动装置能自动识别电机及负载的转动惯量,并自动对控制系统参数进行优化和调整,深孔钻钻,使驱动系统获得佳运行;
(6)智能4m数控系统:在制造过程中,加工、检测一体化是实现快速制造、快速检测和快速响应的有效途径,将测量(measurement)、建模(modelling)、加工(manufacturing)、机器操作(manipulator)四者(即4m)融合在一个系统中,实现信息共享,促进测量、建模、加工、装夹、操作的一体化。
深孔钻的---良的深孔钻切削液是深孔钻加工技术关键之一,深孔钻切削液必须具备下列性能:
1)---的冷却作用,消除由于变形及摩擦所产生的热量,抑制积屑瘤的生成。
2)---的高温润滑性,减少刀刃及支承的摩擦磨损,---刀具在切削区的高温下保持---的润滑状态。
3)---的渗透性、排屑性,深孔钻价格,使切削液能及时渗透到刀刃上,并---切屑能顺利排出。因此,深孔钻切削液要求具有高的极压性和低的粘度。
深孔钻专门用于加工深孔的钻头。在机械加工中通常把孔深与孔径之比大,于6的孔称为深孔。深孔钻削时,散热和排屑困难,且因钻杆细长而刚性差,易产生弯曲和振动。一般都要借助压力冷却系统解决冷却和排屑问题。 随着工业的迅速发展,孔的加工增加了,孔的形状规格,精度与用途不同,加工方法各异,深孔钻在机械制造业以及模具行业都是有广泛的运用。
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