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精密磨床在机械加工的运用

精密磨床在机械加工的运用

精密磨床在机械加工的运用已经是很广泛了,只能与精密零件相关的基本上都与精密磨床离不开的。尤其是业内数控磨床更是为了机械加工打*了国际磨床技术水平,开创了良好的新局面。随着数控磨床技术的成熟,*数控无心磨床厂家,四轴数控磨床也逐渐研制成功,并推向市场。

四轴数控精密磨床可用于陶瓷、玻璃制品等硬脆材料精密加工,且将加工精度由原先的0.001mm以上****到了0.0001mm,达到了约为一根头发丝直径的1/1000的水平,此项技术填补了国内磨 床的技术空白,一举打*了国际技术对我国技术的*。

目前,我国每年需进口约300台光学轮廓磨床及各种多功能精密曲面磨床,每台售价达数十万美元,且加工精度0.0001以上,国际上对中国实行禁运。

此设备也具备粗磨、精磨、研磨抛光复合加工等功能的机床,并在同一台机床上实现磨、抛及在位检测的精密加工过程,大大****了*陶瓷制品、光电元件、纺织机械、模具等行业的制造水平。

精密磨削是一种解决各种高尺寸精度、高表面质量、高形状精度的有效加工方法,并且它能大大地****零件的加工效率。对于黑色金属、脆性材料和高硬度材料(光学玻璃、结构陶瓷、光学晶体、微晶玻璃、半导体)等难切削材料,必须采用精密磨削、抛光等方法进行加工。工件加工精度主要取决于机床精度、所采用的加工工艺和方法。因此本项目开发目标为四轴数控精密磨床及其关键技术。

机床整体采用精密线轨技术、*的检测反馈及控制技术,能实现硬脆材料精密级的平面、球面、非球面工件加工,具有粗磨、精磨等功能,加工范围800mm×600mm,加工形状精度2μm(±1μm)/200×200mm;xyz三轴控制精度0.1μm。同时开发精密磨削相关的配套装置及技术,包括检测、监控、计算机辅助制造软件等。

四轴精密磨床设广泛运用于硬脆性材料(如光学玻璃、陶瓷、半导体、模具等)等难切削材料的精磨、精磨加工及检测评价,可****产品向高科技、*、高质量、高附加值方向发展,在光电材料加工、机械电子、汽车、航天航空、模具制造等行业有广泛的应用。

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磨床精度对工件的加工精度的影响

1. 磨床的几何精度

是指不承受负荷的情况下,*数控无心磨床厂家,各部件的运动精度和相互位置精度。把机床制造得j对j确是不可能的,总有不可避免或多或少的误差存在。这种误差将在工件加工时不同程度反映到工件上来,而影响其工件的加工精度。一般有主轴的径向跳动和轴向窜动,工作台等运动部件移动的直线度,工作部件的相互位置误差和传动误差等。

砂轮主轴的径向跳动和轴向窜动及磨床头架运动误差大,不仅影响磨削后的工件表面粗糙度,还会使工件产生圆度和端面跳动,天门*数控无心磨床,造成磨削过程中火花不均匀。工作台移动在垂直面不垂直时,在内、外圆磨床上,影响工件母线的直线性,在平面磨床磨削平面,造成工件平面度误差大。外圆磨床的砂轮主轴轴中心线和内圆磨床砂轮轴轴中心线与工件头架轴中心线不等高,在磨削内、外锥体时,工件母线是双曲线。砂轮主轴轴中心线对工作台移动方向不平行,影响磨削后的工件端面平直度。磨床的传动误差,对螺纹磨削和齿轮磨削的加工精度影响很大。

2. 磨床的刚度

它是指磨床承受外力(磨削力)时,其部件抵*变形的能力。也即是在同样的磨削力的情况下,部件变形越小,表示刚度越大。反之,部件变形大,表示此部件刚度就小。这些变形的大小,*了磨床静态的原始几何精度,将引起工件的加工误差的大小。所以刚度好的机床,工件的加工精度高。

3. 热变形

磨床内部的热源分布不均匀,各个部位在运动中产生的热量多少也不同,外界热源对机床各部位的影响也不一样,零部件因材料不同的热膨胀系数也不相同,造成机床各部分不同的微量变形,使机床原始几何精度下降,而影响工件的加工精度。所以精密磨床z好安装在恒温室使用,以****温度的变化对机床和工件的精度产生影响。

4. 磨床运动部件爬行

磨床工作台砂轮架等运动部件在作微量周期进给或低速连续移动时,出现运动不均匀的现象,通称为爬行。当磨床有这种现象发生时,使磨削过程中的进给不均匀,而影响工件磨削表面粗糙度。

5. 磨床的振动

磨床在磨削过程中产生振动,使砂轮和工件问相对位置发生周期性的变动,使工件表面产生振纹,严重影响加工质量和精度。要提磨削后的工件精度,除努力消除上述因素的影响外,还必须注意工件加工过程中*基准的合理选择、装夹方法、砂轮的选择与正确修理、合理选择磨削用量和工艺方法。

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纳米级重复*精度超精密传动、驱动控制技术。为了实现光学级的确定性超精密加工,机床必须具有纳米级重复*精度的刀具运动控制品质。伺服传动、驱动系统需消除一切非线性因数,特别是具有非线性特性的运动机构摩擦等效应。因此,*数控无心磨床厂家,采用气浮、液浮等无静摩擦效应轴承、导轨、平衡机构成了必然的选择。伺服运动控制器除了高分辨、高实时性要求外,控制算法模式也需不断进步。  

开放式*CNC数控系统技术。从加工精度和效能出发,数控系统除了满足超精密机床控制显示分辨率、精度,实时性等要求,还需扩展在机测量、对刀、补偿等许多辅助功能。通用数控系统难以满足要求。所以,超精密机床现基本都采用PC 运动控制器研制开放式CNC数控系统模式。  

*气、液、温度、振动等工作环境控制技术。机床隔振及水平姿态控制。(金属加工杂志)振动对超精密加工的影响非常明显,远驶的汽车都有影响。机床隔振需采取特殊的地基处理和机床本体气浮隔振复合措施。机床体气浮隔振系统还需具备自动调平功能,以****机床加工中水平状态变化对加工的影响。对于LODTM隔振要求高的机床,隔振系统的自然频率要求在1HZ以下。  

温度控制。温度对加工精度的影响非常大。因此,LODTM机床温控要求****其高。  

应用展望  

超精密加工机床系统与技术总的发展趋势:更高的加工表面质量、面形精度;朝大、小尺度两个方向发展;****工件复杂形面、不同材料的加工适应性等。  

大的尺度发展应用如适应未来空、t基强激光w器轻质、高刚性金属基主反射镜加工的超大型SLODTM机床;地基超大口径深空望远镜(如欧洲的Euro50(Φ50m)、OWL(Φ100m))拼接式离轴非球面镜(数米尺寸)加工的多轴超精密磨削加工等。  

近年来,太赫兹(THZ)作为一门新兴技术得到了广泛重视,是未来超精密加工技术与机床****为广大和重要的应用领域。在大的尺度方面,太赫兹应用不亚于前列的大的发展需求,如太赫兹天线镜面加工需求。在小的尺度方面,太赫兹系统中的微型波纹喇叭天线(毫米级复杂形状内腔,微米级加工精度)是未来所需解决的超精密加工难题之一。(金属加工杂志)在加工面形的复杂度方面,由于太赫兹波束控制元件表面电磁特性,其设计元件面形更具复杂性,如非对称赋形自由曲面等。在加工材料方面,太赫兹应用更具多样性。  

发展超精密加工机床系统,我国需*突p解决的关键技术包括:*、高分辨率、高稳定、大位移坐标测量系统,****控制算法(自适应控制、二阶动态无差控制等)的*多轴运动控制器,工件在机超精密测量与补偿技术,超*环境控制技术等。

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