20世紀60年代,電子技術和計算機技術的快速發展為立式加工中心的進步提供了強大動力。數控技術(NC)開始應用于機床領域,使得機床的運動控制更加精確和靈活。這一時期,立式加工中心的控制系統逐漸從簡單的硬接線邏輯電路向基于計算機的數控系統轉變。數控系統能夠根據預先...
工作臺運動卡滯 故障現象:工作臺在移動過程中出現卡頓、不順暢的現象,有時甚至無法移動。原因分析:導軌面潤滑不良,有雜物或劃痕。絲杠與導軌不平行,導致工作臺受力不均。工作臺的驅動電機故障或傳動機構損壞,如聯軸器松動、齒輪磨損等。解決方案:清理導軌面,去...
回轉式刀架結構特點:回轉式刀架是數控車床中最常見的刀架類型之一。它主要由刀盤、分度機構、傳動機構和夾緊機構等部分組成。刀盤上有多個刀位,可以安裝不同類型的刀具,如外圓車刀、內孔車刀、螺紋車刀等。通過分度機構,刀盤可以精確地旋轉,將所需刀具轉換到工作位置。傳動機...
臥式加工中心的雛形可以追溯到20世紀中葉,當時制造業正處于從傳統機床向數控技術轉型的初期。隨著航空航天、汽車等行業對復雜零部件加工精度和效率要求的不斷提高,傳統機床已難以滿足需求。1952年,美國麻省理工學院成功研制出首臺數控機床,這一開創性成果為加工中心的誕...
汽車變速箱殼體的形狀復雜,內部有各種齒輪、軸等零部件的安裝孔和槽,對精度要求極高。 某汽車零部件制造企業運用立式加工中心來加工變速箱殼體。在加工前,通過CAD/CAM軟件進行三維建模和數控編程,精確規劃刀具路徑和加工參數。在加工過程中,由于立式加工中...
注塑模具加工案例背景:注塑模具用于生產各種塑料制品,其型腔和型芯的形狀精度和表面質量直接影響塑料制品的質量。應用過程:數控雕銑機可以根據模具的三維設計模型,精確地銑削出復雜的型腔和型芯。例如,在制造一個汽車內飾件的注塑模具時,需要在模具表面加工出精細的紋理,以...
在啟動臥式加工中心之前,操作人員務必對機床進行細致的檢查。首先,檢查機床的外觀是否有損壞、變形或異物附著,特別是工作臺、導軌、防護門等部位。若發現任何異常,應及時報告并處理,以免影響加工精度或引發安全事故。 其次,查看各坐標軸的運動部件,如絲杠、導軌...
在臥式加工中心開始加工后,操作人員應時刻密切關注切削狀態。通過觀察切削聲音、切削力的變化以及切屑的形狀、顏色和排出情況等,來判斷切削過程是否正常。正常的切削聲音應平穩、均勻,無尖銳刺耳或異常沉悶的聲音。如果切削聲音發生明顯變化,可能意味著刀具磨損、切削參數不合...
立式加工中心的工作起始于數控編程。編程人員根據零件的設計圖紙,運用專業的數控編程軟件或手動編寫數控代碼,詳細描述加工過程中刀具的路徑、切削速度、進給量、主軸轉速等工藝參數。這些數控代碼以特定的格式編寫,如常用的G代碼(用于控制機床的運動方式)和M代碼(用于控制...
冷卻系統故障 冷卻泵故障故障現象:冷卻泵不工作或流量不足,無法有效冷卻刀具和工件。原因分析:冷卻泵電機損壞,如電機繞組短路或斷路。冷卻泵的葉輪堵塞或損壞,影響其抽水能力。冷卻水管路堵塞或泄漏,導致冷卻水流不暢或流失。解決方案:檢測冷卻泵電機,維修或更...
臥式加工中心具備強大的切削能力,能夠適應高速、大進給量的切削加工。其高轉速的主軸和高性能的刀具系統相結合,可以在短時間內去除大量材料,顯著提高加工效率。同時,先進的數控系統能夠根據加工工藝要求實時優化切削參數,如切削速度、進給量和切削深度等,進一步提高加工效率...
立式加工中心以其高精度加工而聞名,為了確保加工精度,機床在設計和制造過程中采用了多種精度控制措施,并配備了先進的誤差補償技術。 在硬件方面,采用高精度的滾珠絲杠、直線導軌、主軸軸承等關鍵部件,提高機床的運動精度和定位精度。同時,通過優化機床的結構設計...
操作后注意事項 加工完成后,先將機床的坐標軸移動到安全位置,使主軸停止轉動,關閉冷卻系統和潤滑系統。按下數控系統操作面板上的“關機”按鈕,關閉數控系統。然后關閉機床的總電源開關。 清理與保養清理機床工作臺上的切屑和雜物,使用毛刷或壓縮空氣將切屑...
金屬雕銑機結構特點:具備高剛性和高精度的機床主體結構,以保證在金屬切削過程中的穩定性和加工精度。主軸采用高性能的電主軸,轉速高、扭矩大且具備良好的熱穩定性,能夠滿足金屬材料(如鋁合金、不銹鋼、鈦合金等)的高速切削需求。 進給系統采用高精度的滾珠絲杠和...
在現代機械加工領域,數控車床扮演著極為重要的角色。數控車床依據多種標準可進行不同的分類,每種分類下的數控車床都具有獨特的性能與應用場景,以滿足多樣化的工業制造需求。 兩軸數控車床通常是指控制 X 軸(橫向)和 Z 軸(縱向)運動的車床。這類車床可以完...
自動換刀系統的改進 自動換刀系統(ATC)的性能得到了極大提升。刀具庫容量不斷擴大,從起初的幾把刀增加到幾十把甚至上百把。同時,換刀速度大幅縮短,從數秒減少到1-2秒甚至更短。快速、可靠的自動換刀系統使得臥式加工中心能夠在一次裝夾中完成多種工序的加工...
選擇適合自己需求的數控車床是一項重要的決策,首先要明確自己主要加工的零件是軸類、盤類還是復雜的異形零件。例如,如果是加工軸類零件,如汽車發動機的曲軸,就需要一臺能夠高精度加工長軸的數控車床,它應具備良好的直線度和圓柱度加工能力。對于盤類零件,如法蘭盤,則更注重...
傳動系統故障: 故障表現絲桿或導軌磨損:絲桿和導軌是保證機床各坐標軸精確運動的關鍵部件。磨損后會導致坐標軸運動精度下降,出現爬行現象(即工作臺在運動過程中出現時走時停的情況),影響加工精度和表面質量。皮帶或鏈條松動或斷裂:在使用皮帶或鏈條傳動的數控雕...
起源與誕生20世紀40年代末,美國帕森斯公司在為美國空軍研制飛機的螺旋槳葉片時,因受制于其制作工藝要求高,開始研制計算機控制的機床加工設備。 1951年,首臺電子管數控車床樣機被正式研制成功,成功地解決了多品種小批量的復雜零件加工的自動化問題。 ...
臥式加工中心的發展趨勢與挑戰 更高的精度與速度:隨著制造業對產品質量和生產效率要求的不斷提高,臥式加工中心將繼續朝著更高的精度和速度方向發展。通過采用更先進的主軸技術、直線電機驅動、高精度測量反饋系統等,進一步提高機床的定位精度、重復定位精度和切削速...
進入半精加工和精加工階段,更換為小直徑、高硬度的刀具,通過五軸聯動加工,使刀具能夠沿著葉片的復雜曲面進行精確的切削運動。數控系統根據編程指令,精確控制主軸的轉速、進給速度以及各坐標軸的運動軌跡,保證葉片的曲面精度和尺寸公差。例如,在加工葉片的葉身曲面時,通...
電氣設備的維護 定期檢查電氣線路數控車床的電氣線路眾多,要定期檢查線路是否有破損、老化、短路等情況。特別是連接電機、傳感器、控制器等關鍵設備的線路,更要重點檢查。例如,電機的電源線如果出現破損,可能會導致電機短路,損壞電機。可以使用絕緣電阻表等工具檢...
高精度的主軸系統 主軸是臥式加工中心的關鍵部件之一,直接影響著加工精度和表面質量。臥式加工中心的主軸通常采用精密軸承支撐,具備高轉速、高扭矩和高精度的特點。先進的主軸技術,如電主軸、陶瓷軸承等的應用,使得主軸能夠在高速運轉時保持較低的溫升和良好的回轉...
立式加工中心的工作起始于數控編程。編程人員根據零件的設計圖紙,運用專業的數控編程軟件或手動編寫數控代碼,詳細描述加工過程中刀具的路徑、切削速度、進給量、主軸轉速等工藝參數。這些數控代碼以特定的格式編寫,如常用的G代碼(用于控制機床的運動方式)和M代碼(用于控制...
主軸振動故障現象:主軸在旋轉過程中出現明顯的振動,影響加工精度。 原因分析:主軸動平衡不良,可能是由于刀具安裝不平衡、主軸部件松動或受損。傳動皮帶松弛或磨損不均勻,導致動力傳遞不穩定。 主軸電機故障,如電機內部繞組短路或斷路,引起電機運轉不平衡...
導軌鑲條調整: 導軌鑲條用于調整導軌副的間隙,保證運動部件的平穩性和精度。如果機床在運動過程中出現爬行、振動或精度不穩定等現象,可能是導軌鑲條間隙不當。以矩形導軌為例,鑲條通常有平鑲條和斜鑲條兩種類型。對于平鑲條調整,可通過旋動鑲條側面的調整螺釘,使...
電氣系統故障 數控系統死機:數控系統死機可能是由于系統軟件故障、硬件過熱、內存不足或外部干擾等原因引起的。首先嘗試重啟數控系統,如果問題仍然存在,則檢查系統軟件是否有更新版本,如有更新應及時進行升級。同時,檢查數控系統的硬件設備,如CPU風扇是否正常...
主軸故障 主軸發熱:主軸發熱可能是由于主軸軸承磨損、潤滑不良或冷卻系統故障引起的。首先檢查主軸冷卻系統是否正常工作,如冷卻水泵是否運轉、冷卻管路是否堵塞等。如果冷卻系統正常,則檢查主軸軸承的潤滑情況,添加適量的潤滑脂。若主軸軸承磨損嚴重,應及時更換軸...
刀具系統是臥式加工中心實現切削加工的關鍵部分。在日常維護中,要檢查刀具的安裝是否牢固,刀柄與主軸錐孔的配合是否緊密。定期檢查刀具的磨損情況,及時更換磨損嚴重的刀具。對于自動換刀系統(ATC),要檢查刀庫的轉動是否順暢,刀具的換位是否準確,換刀臂的動作是否靈...
自動加工將機床工作模式切換至 “自動” 模式,按下 “循環啟動” 按鈕,數控車床開始按照輸入的加工程序自動運行。在自動加工過程中,要密切觀察機床的運行狀態,包括坐標軸的運動、主軸轉速、切削聲音、切屑形狀以及加工尺寸等。若發現異常情況,如刀具破損、機床振動過大、...