在数字控制机床中,数控转塔刀架是一个非常重要的部件,其可靠性高低直接影响着整个数字控制机床的可靠性水平,所以要想使高速精密数字控制机床的可靠性得到有效的提高,首先必须要注重对数控转塔刀架可靠性水平的提升。一般来说,数控转塔刀架是由驱动装置、精定位装置、松开及锁紧装置、装刀装置等所组成的,数控转塔刀架是没有动力轴的,所以在对其进行可靠性试验的过程中,是不需要扭矩加载装置的。要对数控转塔刀架的可靠性水平加以测试,可以通过可靠性试验系统来实现,而数控转塔刀架的可靠性试验系统主要由试验台架、电液伺服加载系统、下层控制系统以及上位机监控系统组成,其中试验台架的主要作用是进行刀架的安装和固定,因为在试验的过程中,需要进行动态加载,所以要求试验台架必须要具备一定的刚度,而电液伺服加载系统的主要作用就是提供动态加载力并且对加载距离加以调节,电液伺服加载系统应该具有良好的控制性能,并且还要能够对振动冲击加以有效的吸收。下层PLC控制系统的主要作用就是保证整个可靠性试验能够安全稳定地开展,而上位机监控系统则主要是对试验过程中的各种情况加以有效监控。
随着技术的发展,机床导轨逐渐从普通的数控机床铸件中分离出来。机床直线运动单元中常用的线性导轨有3种类型:滑动导轨、滚动导轨、静压导轨。
[二]、数控加工机床超高速切削技术发展
提高数控加工机床生产率归根到底是以加快空程运作的速度和提高零件生产过程的连续性,从而缩短辅助工时为目的的一种技术手段。
但是,辅助运作速度的提高是有一定限度的。例如目前加工中心自动换刀时间已缩短到小于七,快速空程速度一般已提高到30~60m/min,再提高空程速度不但技术上有困难,经济上不合算,而且对提高机床的生产率意义也不大。于是在单位时间内材料切除率是常规切削的3~6倍的超高速切削(Ultra-HighSpeedMachining)技术在专家们的苦心研究下应运而生了。
这种技术不但可以提高生产效率。还可以降低切削力的30%以上;切屑可以飞速带走切削热的95%~98%以上。
可以减少振动和残余应力。降低加工成本等等。关键是超高速切削技术的相关核心技术相继出现了,如高速切削刀具技术(具有高强度、高熔度刀具材料的铁基硬质合金、聚晶金刚石(PCD)压层硬质合金、聚晶立方氮化硼(CBN),陶瓷等刀具材料技术);高速切削机床技术包括高速主轴、高速进给系统(高速滚珠丝杠、高速的直线电动机伺服驱动系统和虚拟轴机构)、高速CNC控制系统(关键技术包括快速处理刀具轨迹、预先前馈控制、快速反应的伺服系统等);高速加工的测试技术(主轴发热情况测试、滚珠丝杠发热测试、刀具磨损状态测试、工件加工状态监测)等等。现在,高速切削技术已经进人了工业应用阶段。
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