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数控机床参考点回归的方式综述及常见故障诊断

数控机床定位精度指的是机床各坐标轴在数控装置控制下运动部件所能达到的目标位置的准确程度,即指零件或刀具等在程序指令控制下所能达到实际位置与标准位置(理论位置、理想位置)之间的差距,它反映了机床轴在行程内任意定位点的定位稳定性。定位精度是机床的一项非常重要的精度指标,将直接影响到零件的加工精度,也是机床验收中的一个重要项目。在各机床制造厂销售产品中,均作为主要技术参数给出明确的精度值,以表明机床的精度等级。精密加工技术的迅速发展,对数控机床的位置精度也提出了更高的要求,特别是数控机床各轴的定位与重复定位精度。在数控机床的使用过程中,由于磨损等多种原因,定位精度会逐渐下降,并超出精度范围,致使加工产品精度下降,废品率上升。同时,也可能使机床本身不能正常运转,加剧机床的磨损,缩短其工作寿命。因此,研究数控机床定位精度超差的故障机理并提出调整处理措施,对快速处理数控机床定位精度超差故障,具有重要的意义。

  • 2022-01-04
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数控机床春节保养全套方案

数控机床按精度可分为普通型和精密型,一般数控机床精度检验项目都有20~30项,但其中最有特征的项目是:单轴定位精度、单轴重复定位精度和两轴以上联动加工出试件的圆度。定位精度和重复定位精度综合反映了该轴各运动部件的综合精度。尤其是重复定位精度,它反映了该轴在行程内任意定位点的定位稳定性,这是衡量该轴能否稳定可靠工作的基本指标。如何精确测试并计算出这两项指标,减少各种因数对数据采集的影响,选用最合适的计算标准,并作为对数控机床评价的依据,就显得尤为重要。目前常用的标准有:NAS(美国标准)、VDI(德国标准)、JIS(日本标准)、ISO(国际标准)和GB(我国国家标准),由于各种标准对这些指标的规定、定义、测量方法和数据处理各不相同,所测试得到的定位精度结果也不相同

  • 2022-01-04
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数控机床导轨的种类和特性,建议收藏!

数控机床的定位精度和重复定位精度测试仪器,均采用激光干涉仪测距系统,它分为双频和单频两种。目前,激光干涉仪测距系统以英国雷尼绍(RENISHAW)公司生产的双频激光干涉仪测距系统最为先进,精度指标为:(1.1000.025)m。系统组成:ML10激光头,EC10环境补偿单元,空气、材料温度传感器,雷尼绍激光干涉仪测量软件。它具有环境温度、材料温度自动补偿功能,适用于数控机床、三测机等高于1m精度的测量

  • 2022-01-04
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数控机床典型进给驱动机构分析

在很多数控铣床中,由于主轴的变速系统仍采用若干传动轴、齿轮和轴承,因此在工作中不可避免地要产生振动噪声、摩擦噪声和冲击噪声。而数控铣床主传动系统的变速是在机床不停止工作的状态下,由计算机控制完成的,因此它比普通机床产生的噪声更为连续,更具有代表性。

  • 2022-01-04
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数控机床进给轴的安装与检测技术

液压平衡方法是在运动部件重力G相反的方向 上施加一个与其相等的液压力F,液压力通常由液压 缸(平衡油缸)提供。其原理如图2所示。 液压平衡回路的形式有多种,它们大多由减压阀、 溢流阀和平衡油缸等器件构成,图3是一种液压平衡的 回路。 在图3中,采用了两个溢流阀,元减压阀。平衡压力 由溢流阀2调定,溢流阀1的调定压力应大于溢流阀2, 当运动部件向下运动时,单向阀截止,单向阀上端的压 力会大于平衡压力,此时,溢流阀1开启。气体加载式蓄 能器主要起液流缓冲作用,其充气压力等于0.8倍的平 衡压力。当运动部件静止或向下运动时,蓄能器会储存 部分液流量;当运动部件向上运动时,蓄能器会释放部 分液流量,以补充液流量的不足

  • 2022-01-04
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应用球杆仪分析数控机床误差

球杆仪是由仪感器、磁性杯、磁性中心架、球节、磁性工具杯、球杆传递器等组成。其测试系统显示了当机器沿圆形轨迹运行时,两轴是如何共同运动的。对于理想机器两轴会运行出一个理想的圆轨迹,该仪器可以测量机器偏离理想圆轨迹的任何偏差,并将数据以曲线形式显示,其分析软件可以自动识别误差的类型和来源,以帮助调试人员修正那种误差,可以大大改善机床性能。

  • 2022-01-04
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模拟主轴刚性攻丝功能的实现

带模拟主轴的机床攻丝是通过在刀套内安装柔性弹簧夹头补偿进给轴的进给来改善攻丝的精度,这种攻丝方法称柔性攻丝。此方法虽然能简单地满足螺纹要求,但是,这种攻丝的低效率、低精度远远不能满足高精高效的加工要求。而刚性攻丝时主轴的旋转和进给轴的进给之间总是保持同步。也就是说,在刚性攻丝时,主轴的旋转不仅要实现速度控制,而且要实行位置的控制,从而实现高精高效的加工要求。传统的刚性攻丝一般由串行主轴来实现,费用较模拟主轴昂贵,因此用模拟主轴实现刚性攻丝是机床生产厂重要的研究课题。

  • 2022-01-04
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基于运动控制器的伺服电机同步控制插补算法改进

近年来,随着电子技术的发展,基于DSP+FP2GA的高性能PCI总线运动控制器引进到建筑物整体平移的技术研究中.利用DSP和FPGA数字运算的高速度和高精度,通过运动控制器控制相应的执行机构———伺服电机作为牵引执行机构,同时由运动控制器接受其所带来的辅助编码反馈信号,并根据需要做出调整,使电机能比较精确地依照人们的意愿以任意速度驱动承载着整个建筑物重量的负载(只要电机驱动能力许可)向前运动.这种“PC+运动控制器”的控制方案日渐得到广泛应用.

  • 2022-01-04
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