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浅析数控机床加工误差及其产生原因

为了提高数控机床的加工精度,技术人员必须对数控加工过程中所产生的误差进行详细分析,找出产生加工误差的原因,及时采取相应措施,减少生产损失。

一、数控机床

  1、数控机床自身误差造成的加工误差:控制系统误差;机床进给传动系统误差

  2、制造工艺造成的加工误差:加工工艺安排不合理;刀具切入切出点选择不当

  3、工件*产生的误差

  4、程序编制不合理产生的误差

二、*数控机床

  1、*数控车床车出的外圆呈锥体:前后d尖的连线未与主轴轴线同轴,是数控车床尾座中心位置不对造成的。

  2、数控机床车削时工件产生振动:可能是尾座套筒伸出太长或工件支顶太松,也可能是车刀不够锐利或刀尖圆弧过大,或者是回转d尖的轴承间隙大或中、小滑板的间隙太大。

  3、圆跳动达不到要求:前d尖已与主轴轴线不同轴或回转d尖的轴承磨损而产生的圆跳动,工件中心孔未擦干净或中心孔碰毛,鸡心央头的拨杆碰卡盘端面而使中心孔起不到作用

  4、*数控车床中心孔严重磨损或咬毛:可能是使用固定d尖未加润滑油或主轴转速过高,或者是鸡心夹头未夹紧,数控切断机加工价格,车削时工件曾停止转动造成的。

  使用数控机床加工零件时产生的误差来源十分复杂,只有合理掌握数控机床的原理,强化操作人员的工艺知识,才能很好地解决数控机床的加工误差问题,提高数控加工精度,从而生产出合格的产品。

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数控机床编程的主要内容

分析零件图样、确定加工工艺过程、进行数学处理、编写程序清单、制作控制介质、进行程序检查、输入程序以及工件试切。

数控机床的步骤

分析零件图样和工艺处理,根据图样对零件的几何形状尺寸,技术要求进行分析,明确加工的内容及要求,决定加工方案、确定加工顺序、设计夹具、选择刀具、确定合理的走刀路线及选择合理的切削用量等。

同时还应发挥数控系统的功能和数控机床本身的能力,正确选择对刀点,切入方式,尽量减少诸如换刀、转位等辅助时间。

数学处理

编程前,根据零件的几何特征,先建立一个工件坐标系,

数控系统的功能根据零件图纸的要求,制定加工路线,在建立的工件坐标系上,首先计算出刀具的运动轨迹。对于形状比较简单的零件(如直线和圆弧组成的零件),只需计算出几何元素的起点、终点、圆弧的圆心、两几何元素的交点或切点的坐标值。

编写零件程序清单

加工路线和工艺参数确定以后,根据数控系统规定的指ding代码及程序段格式,编写零件程序清单。

数控加工程序的结构

1、程序的构成:由多个程序段组成。

O0001;O(FANUC-O,AB8400-P,数控切断机加工报价,SINUMERIK8M-%)机能指ding程序号,每个程序号对应一个加工零件。

N010 G92 X0 Y0;分号表示程序段结束

N020 G90 G00 X50 Y60;

...;可以调用子程序。

N150 M05;

N160 M02;




数控机床,数控切断机加工厂家,其精度主要包括几何精度传动精度运动精度和位置精度等,如果出现精度超差,应根据工件精度反应出来的情况,借助子各种检测工具,判断出机床出现的是哪一类的超差,然后对可能引起这类误差的因素逐一检查,根据判断,*机械零件或者通过修改机床参数的方法,排除影响精度超差的因素。砂轮主轴的径向跳动及轴向窜动将严重影响前刃面径向跳动及导程误差,进而影响至分度,而砂轮头导轨与工件头中心线平行度误差将使导程超差,而分度盘精度将影响到分度精度。检测后,发现砂轮主轴跳动以及砂轮头与工件中心线超差。故对砂轮主轴及导轨进行检查,发现砂轮主轴轴承及导轨导轮有较大磨损,故采取更换零件法进行替代。

因此,设计一个双输入单输出模糊控制器来实现模糊控制,模糊控制器由模糊化,模糊推理决策及反模糊化组成,其主要作用是实现模糊算法,模糊控制器分为*和通用两类。如果选用*模糊控制器,虽推理速度快,但价格昂贵,灵活性差。我们选用通用模糊控制器,如果由单片机软件实时运行模糊推理决策,需要一定时间,将导致实时性差等问题。倘若事先通过离线的模糊化,模糊推理决策及反模糊化,取得一张模糊控制表,然后将此表放在单片机中。控制时,通过查表控制输出量,就可解决实时性差的问题。

为了提高数控机床的加工精度及工作效率,必须把数控机床油箱温度控制在一定的范围内。一方面,油温的变化,直接影响数控机床温度场的变化,而温度场的变化,又影响位移场的变化,数控切断机加工,位移场变化,不可避免地影响加工精度。

另一方面,温度变化,影响油液的黏度。通常情况,温度上升,油液的黏度下降。黏度过高,阻力太大,不利液压泵的起动和工作;黏度过低,容易引起漏油,影响整个液压系统的稳定性。另外,温度过高,会影响液压元件的寿命并改变液压油本身的特性。油箱温度模糊控制原理简介任何事物本身存在模糊性。甚至可以定义为另外值,因此,由此推出的一整套理论,称为糊模数学。模糊数学的一个重要分支是模糊控制。处理复杂问题时,模糊理论更接近于客观存在的规律,尤其对时变、大迟延的被控对象来讲,模糊控制比传统控制更j确一些。模糊控制建立在人工经验的基础上,对被控对象不需要有j确的数学模型。对于数控机床液压油箱的温度控制,操作人员较容易观察到的是实际输出温度与设定温度的差值,以及温差的变化值。

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