從功能用途角度,數(shù)控機(jī)床可分為數(shù)控金屬切削機(jī)床、數(shù)控金屬成形機(jī)床和數(shù)控特種加工機(jī)床。數(shù)控金屬切削機(jī)床是最常見的一類,包括數(shù)控車床、數(shù)控銑床、數(shù)控鉆床、數(shù)控鏜床、數(shù)控磨床、數(shù)控鏜銑床等。數(shù)控車床主要用于車削回轉(zhuǎn)體零件,如軸類、盤類零件;數(shù)控銑床可對(duì)平面、溝槽、曲面等進(jìn)行銑削加工;數(shù)控鉆床用于鉆孔加工;數(shù)控鏜床用于鏜孔,以提高孔的精度和表面質(zhì)量;數(shù)控磨床用于對(duì)工件表面進(jìn)行磨削,獲得高精度和低表面粗糙度。數(shù)控金屬成形機(jī)床用于金屬材料的成型加工,像數(shù)控折彎?rùn)C(jī)可將金屬板材彎曲成特定角度和形狀;數(shù)控彎管機(jī)用于彎曲管材;數(shù)控壓力機(jī)可進(jìn)行沖壓、拉伸等成型操作。龍門式數(shù)控機(jī)床結(jié)構(gòu)穩(wěn)固,能承載大型工件,適用于航空航天領(lǐng)域。佛山多功能數(shù)控機(jī)床
1948 年,美國(guó)帕森斯公司受美國(guó)空托,開展飛機(jī)螺旋槳葉片輪廓樣板加工設(shè)備的研制工作。鑒于樣板形狀復(fù)雜多樣且精度要求極高,常規(guī)加工設(shè)備難以滿足需求,遂提出計(jì)算機(jī)控制機(jī)床的構(gòu)想。1949 年,該公司在麻省理工學(xué)院伺服機(jī)構(gòu)研究室的協(xié)助下,正式開啟數(shù)控機(jī)床的研究征程,并于 1952 年成功試制出世界上臺(tái)由大型立式仿形銑床改裝而成的三坐標(biāo)數(shù)控銑床,這一成果標(biāo)志著機(jī)床數(shù)控時(shí)代的正式來(lái)臨。早期的數(shù)控裝置采用電子管元件,不僅體積龐大,而且價(jià)格高昂,在航空工業(yè)等少數(shù)對(duì)加工精度有特殊需求的領(lǐng)域用于加工復(fù)雜型面零件。1959 年,晶體管元件和印刷電路板的出現(xiàn),推動(dòng)數(shù)控裝置進(jìn)入第二代,體積得以縮小,成本有所降低。1960 年后,較為簡(jiǎn)易且經(jīng)濟(jì)的點(diǎn)位控制數(shù)控鉆床以及直線控制數(shù)控銑床發(fā)展迅速,促使數(shù)控機(jī)床在機(jī)械制造業(yè)各部門逐步得到推廣。多功能數(shù)控機(jī)床貨源多功能數(shù)控機(jī)床的靈活配置,使其能夠適應(yīng)從簡(jiǎn)單到復(fù)雜的不同加工需求。
數(shù)控機(jī)床的機(jī)械結(jié)構(gòu)主要由床身、立柱、工作臺(tái)、主軸部件、進(jìn)給機(jī)構(gòu)、刀架與刀庫(kù)、輔助裝置等部分構(gòu)成。這些部件通過(guò)合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和布局,形成一個(gè)有機(jī)整體,為數(shù)控加工提供穩(wěn)定的機(jī)械支撐和精確的運(yùn)動(dòng)執(zhí)行能力。例如,床身作為機(jī)床的基礎(chǔ)部件,承受著整個(gè)機(jī)床的重量和加工時(shí)的切削力,其結(jié)構(gòu)剛度和穩(wěn)定性直接影響加工精度;工作臺(tái)則用于安裝工件,并在進(jìn)給機(jī)構(gòu)的驅(qū)動(dòng)下實(shí)現(xiàn)工件的定位和運(yùn)動(dòng)。床身和立柱多采用鑄鐵或焊接鋼結(jié)構(gòu),以保證足夠的剛度和抗振性。鑄鐵床身具有良好的鑄造性能和吸振性,常用于中小型數(shù)控機(jī)床;焊接鋼結(jié)構(gòu)則具有較高的強(qiáng)度和剛度,且重量較輕,適用于大型數(shù)控機(jī)床。床身的結(jié)構(gòu)形式有水平床身、傾斜床身和立式床身等,傾斜床身可改善排屑性能,常用于數(shù)控車床;立式床身則適用于數(shù)控立式加工中心,可節(jié)省占地面積。立柱作為支撐主軸部件的重要結(jié)構(gòu),其剛性和穩(wěn)定性對(duì)主軸的加工精度影響明顯,通常采用箱形結(jié)構(gòu),并在內(nèi)部設(shè)置加強(qiáng)筋以提高剛度。
數(shù)控機(jī)床的精度控制技術(shù):數(shù)控機(jī)床的精度直接影響加工零件的質(zhì)量,精度控制技術(shù)涵蓋多個(gè)方面。在幾何精度控制上,機(jī)床的床身、導(dǎo)軌、主軸等關(guān)鍵部件采用高精度加工和裝配工藝,導(dǎo)軌通常采用直線滾動(dòng)導(dǎo)軌或靜壓導(dǎo)軌,直線滾動(dòng)導(dǎo)軌具有摩擦系數(shù)小、運(yùn)動(dòng)精度高的特點(diǎn),定位精度可達(dá) ±0.005mm;靜壓導(dǎo)軌則通過(guò)油膜支撐,實(shí)現(xiàn)無(wú)摩擦運(yùn)動(dòng),適用于高精度、重載加工。在熱變形控制方面,數(shù)控機(jī)床采用熱對(duì)稱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、溫度補(bǔ)償技術(shù)等手段。例如,通過(guò)在機(jī)床關(guān)鍵部位安裝溫度傳感器,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)溫度變化,并將溫度數(shù)據(jù)反饋給數(shù)控系統(tǒng),系統(tǒng)根據(jù)預(yù)設(shè)的熱變形模型對(duì)加工坐標(biāo)進(jìn)行補(bǔ)償,減少因機(jī)床熱變形導(dǎo)致的加工誤差。此外,誤差補(bǔ)償技術(shù)還包括反向間隙補(bǔ)償、螺距誤差補(bǔ)償?shù)龋ㄟ^(guò)數(shù)控系統(tǒng)對(duì)傳動(dòng)部件的間隙和螺距誤差進(jìn)行實(shí)時(shí)修正,進(jìn)一步提高機(jī)床的定位精度和重復(fù)定位精度 。小型數(shù)控機(jī)床靈活度高,占地面積小,是精密零件加工的理想選擇。
數(shù)控機(jī)床的數(shù)控系統(tǒng)分類與特點(diǎn):數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床的 “大腦”,根據(jù)功能和應(yīng)用場(chǎng)景可分為經(jīng)濟(jì)型、普及型和型。經(jīng)濟(jì)型數(shù)控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本較低,主要應(yīng)用于對(duì)精度和功能要求不高的小型加工設(shè)備,如簡(jiǎn)易數(shù)控車床,其控制軸數(shù)一般為 2 - 3 軸,具備基本的直線插補(bǔ)和圓弧插補(bǔ)功能。普及型數(shù)控系統(tǒng)功能較為完善,廣泛應(yīng)用于各類中小型加工企業(yè),支持多軸聯(lián)動(dòng)控制(通常為 3 - 5 軸),具備刀具補(bǔ)償、自動(dòng)換刀等功能,可滿足復(fù)雜零件的加工需求。型數(shù)控系統(tǒng)則面向制造業(yè),如航空航天、精密模具制造等領(lǐng)域,具有高速、高精度、多軸聯(lián)動(dòng)(可達(dá) 5 軸以上)和智能化控制等特點(diǎn),支持五軸聯(lián)動(dòng)加工、納米級(jí)插補(bǔ)精度以及高級(jí)的自適應(yīng)控制功能,能夠?qū)崿F(xiàn)復(fù)雜曲面零件的高效、高精度加工,但價(jià)格相對(duì)昂貴 。數(shù)控折彎?rùn)C(jī)的補(bǔ)償算法,根據(jù)板材厚度自動(dòng)調(diào)整折彎參數(shù)。佛山帶尾頂數(shù)控機(jī)床哪家好
多功能數(shù)控機(jī)床的開放式編程接口,便于用戶定制專屬加工方案。佛山多功能數(shù)控機(jī)床
數(shù)控機(jī)床的多軸聯(lián)動(dòng)加工編程技巧:多軸聯(lián)動(dòng)加工編程需要綜合考慮刀具路徑、加工工藝和機(jī)床運(yùn)動(dòng)特性,掌握一定的編程技巧至關(guān)重要。在刀具路徑規(guī)劃方面,應(yīng)盡量避免刀具與工件、夾具之間的干涉,采用等高線加工、螺旋加工等方式提高加工效率和表面質(zhì)量。對(duì)于五軸聯(lián)動(dòng)加工,需要合理設(shè)置刀具的傾斜角度和擺動(dòng)范圍,確保刀具能夠以比較好姿態(tài)接近工件。在編程過(guò)程中,利用 CAM 軟件的刀軸控制功能,如固定軸、可變軸、四軸聯(lián)動(dòng)、五軸聯(lián)動(dòng)等模式,根據(jù)零件的形狀和加工要求選擇合適的刀軸運(yùn)動(dòng)方式。同時(shí),注意加工參數(shù)的優(yōu)化,如進(jìn)給速度、切削深度等,在保證加工精度的前提下,提高加工效率。此外,多軸聯(lián)動(dòng)加工編程還需要進(jìn)行充分的仿真驗(yàn)證,通過(guò)加工仿真軟件檢查刀具路徑的合理性和干涉情況,避免實(shí)際加工中的錯(cuò)誤 。佛山多功能數(shù)控機(jī)床