成熟發展階段(20世紀80年代-90年代)
20世紀80年代,隨著微處理器和計算機技術的廣泛應用,數控車床實現了高精度、高效率的加工,并具備了更復雜的自動化功能,進入了成熟發展階段.
1980年代IBM公司推出采用16位微處理器的個人微型計算機,數控技術由過去廠商開發數控裝置走向采用通用的PC化計算機數控,同時開放式結構的CNC系統應運而生,推動數控技術向更高層次的數字化、網絡化發展,高速機床、虛擬軸機床、復合加工機床等新技術快速迭代并應用。 加工過程中,數控車床的刀具監測系統能及時發現刀具的磨損和破損情況。江蘇定制數控車床廠家供應
根據加工工藝選擇合適的刀具,如外圓車刀、內孔車刀、螺紋車刀等,并檢查刀具的切削刃是否鋒利,有無破損或裂紋。將選好的刀具安裝在刀架上,確保刀具安裝牢固,刀桿伸出長度適中。一般情況下,刀桿伸出長度不超過刀桿直徑的 1.5 倍,以保證刀具在切削過程中的剛性和穩定性。對刀操作:使用對刀儀或手動試切對刀方法,確定刀具相對于工件坐標系的位置,并將刀具偏置值準確輸入到數控系統中。在對刀過程中,要注意操作的準確性和安全性,避免刀具與工件或夾具發生碰撞。直銷數控車床參考價數控車床的電氣控制系統確保了各個部件的協調運行。
冷卻系統的維護
冷卻液在數控車床加工中起著冷卻、潤滑和排屑的作用。要定期更換冷卻液,因為長時間使用的冷卻液會變質,滋生細菌,降低冷卻和潤滑效果。一般情況下,冷卻液每3-6個月需要更換一次。同時,在加工過程中,要注意冷卻液的液位,及時補充冷卻液,防止冷卻液不足導致加工溫度過高。
冷卻系統的清潔冷卻系統包括冷卻液箱、冷卻泵、管道等部件。要定期清理冷卻液箱,去除箱底的沉淀物和雜質。同時,要檢查冷卻泵的工作狀態,如泵的流量、壓力等是否正常。對于冷卻管道,要檢查是否有堵塞現象,可以使用壓縮空氣或管道清洗工具進行清理。
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。傳動機構一般采用電機驅動,通過齒輪、蝸桿蝸輪等傳動方式實現刀盤的旋轉。夾緊機構則用于在刀具轉換到位后,將刀盤牢固地固定,確保刀具在加工過程中的穩定性。適用場景:回轉式刀架具有自動換刀功能,換刀速度相對較快,能夠提高加工效率。它適用于加工形狀較為復雜、需要多種刀具進行不同工序加工的零件。例如,在加工軸類零件時,可能需要依次進行外圓粗加工、精加工、切槽、車螺紋等工序,回轉式刀架可以方便地切換刀具,滿足這些復雜的加工需求。常見的回轉式刀架有四工位、六工位、八工位等多種規格,工位越多,可以安裝的刀具種類和數量就越多,加工的靈活性也就越高。控制面板上的急停按鈕在緊急情況下可立即停止機床運行。
航空航天領域對零部件的質量和性能有著近乎苛刻的要求,數控車床在其中扮演著舉足輕重的角色。飛機發動機的渦輪葉片、航空結構件等,通常采用耐高溫的特殊合金材料制成。數控車床憑借其強大的切削動力和先進的冷卻潤滑系統,能夠應對這些難加工材料的挑戰。它可以在保證高精度加工的同時,有效地控制加工過程中的熱變形和殘余應力,確保航空零部件的質量穩定可靠。而且,數控車床的智能化加工功能,如刀具磨損監測、加工過程自適應控制等,能夠實時調整加工參數,保證加工過程的安全性和穩定性,為航空航天產品的高質量制造提供了堅實的保障。先進的數控車床具備智能診斷功能,能快速排查機床故障。定制數控車床有幾種
加工前,需要對數控車床進行刀具半徑補償和刀具長度補償的設置。江蘇定制數控車床廠家供應
初步發展階段(20世紀60年代-70年代)1959年,晶體管元件和印刷電路板的出現,使數控設備進入新的發展階段,更為先進的點位控制和直線控制開始在數控設備中得到應用,推動了數控設備在工業生產部門的廣泛應用。
1965年以后,集成電路的出現和計算機科技的飛速發展,促使數控設備的運算速度、精度、可靠性等有了極大突破,出現了第三代集成電路的數控設備。
20世紀60年代末到70年代初,出現了采用小型計算機控制的數控裝置,數控技術開始應用在車床上,并在70年代以后得到了迅速發展。 江蘇定制數控車床廠家供應