數控機床的產生
世界上第ss一臺成功研制的數控機床是一臺三坐標的數控銑床,于1952年由美國帕森斯公司(Pars)和麻省理工學院(MIT)合作完成。早在1948年,美國在研制加工直升機葉片輪廓檢查用樣板的加工機床任務時,就提出了研制數控機床的初始設想。1949年,在美國空s軍部門的支持下,帕森斯公司正式接受委托,與麻省理工學院伺服機構實驗室合作,開始從事數控機床的研制工作。3、檢查該機器上的螺絲和密封件,對檢查出的問題及時登記在冊,根據不同的問題制定合適的解決方案。經過三年時間的研究,于1952年試制成功世界上第s一臺數控機床試驗性樣機。這是一臺采用脈沖乘法器原理的真線插補三坐標連續控制銑床。其控制裝置由2000多個電子管組成,占了一個普通實驗室那么大。這臺數控銑床的誕生,標志著機械制造的數字控制時代的開始。
數控銑頭基礎件
主軸箱
包括主軸箱體和主軸傳動系統,用于裝夾刀具并帶動工具旋轉,主軸轉速范圍和輸出扭矩對加工有直接的影響。
進給伺服
由進給電機和進給執行機構組成,按照程序設定的進給速度實現刀具和工件之間的相對運動,包括直線進給運動和旋轉運動。
控制系統
數控銑床運動控制的中心,執行數控加工程序控制機床進行加工。
輔助裝置
如液壓、氣動、潤滑、冷卻系統、排屑、自動報警和防護等裝置。
數控銑頭夾具
數控機床主要用于加工形狀復雜的零件,但所使用夾具的結構往往并不復雜。數控銑床夾具的選用可首先根據生產零件的批量來確定。這就要求在傳統機床基礎上發展起來的數控機床精度更高,驅動功率更太,機械機構動靜、熱態剛度更好,工作更可靠,能實現長時同連續運行和盡可能少的停機時間。對單件、小批量、工作量較大的模具加工來說,一般可直接在機床工作臺面上通過調整實現定位與夾緊,然后通過加工坐標系的設定來確定零件的位置。一般可直接在機床工作臺面上通過調整實現定位與夾緊,然后通過加工坐標系的設定來確定零件的位置。
數控銑頭刀具
數控銑床上所采用的刀具要根據被加工零件的材料、幾何形狀、表面質量要求、熱處理狀態、切削性能及加工余量等,選擇剛性好、耐用度高的刀具。
(1)銑刀類型選擇:根據被加工零件的幾何形狀,選擇刀具的類型有:
1) 加工曲面類零件時,為了保證刀具切削刃與加工輪廓在切削點相切,而避免刀刃與工件輪廓發生干涉,一般采用球頭刀,粗加工用兩刃銑刀,半精加工和精加工用四刃銑刀。
2) 銑大的平面時:為了提高生產效率和提高加工表面粗糙度,一般采用刀片鑲嵌式盤形銑刀。
3) 銑面或臺階面時一般采用通用銑刀。
4) 銑鍵槽時,為了保證槽的尺寸精度、一般用兩刃鍵槽銑刀。
5)孔加工時,可采用鉆頭、鏜刀等孔加工類刀具。
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