数控机床主轴产生噪音原因以及该如何解决?
在很多数控机床中,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cnc数控机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。机械系统受到外界任何的激振力,系统就会因对此激振力产生响应而出现振动。这个振动能量在整个系统中传播,当传播到辐射表面,这个能量就转换成压力波,经空气再传出去,即声辐射。
因此,激发响应、系统内部传递及声辐射这三个步骤就是振动噪声、摩擦噪声和冲击噪声的形成过程。
(1)数控机床的主传动系统主要是靠齿轮来完成变速和传动的因此,齿轮的啮合传动是主要噪声源之一。
(2)轴承与轴颈及支承孔的装配、预紧力、同心度、润滑条件以及作用在轴承上负荷的大小、径向间隙等都对噪声有很大影响。而且轴承本身的制造偏差,在很大程度上决定了数控机床轴承的噪声。
人工智能机器人:世界的又一次“技术大提升” (第壹章/共二章) 尽管网民们早在7月份就已经向这位科学家提出了这个问题,但霍金直到近才对此进行了回复。在这次活动中网民们提出的问题五花八门,从人工智能一直到他个人喜欢的歌曲曲目。
有网民向霍金教授提问:您觉得什么是生活中较大的谜?霍金回复道:“女人。我的私人助理提醒我,尽管我拥有物理学博士学位,但应该让女人继续保持她们的神秘。”
在回复提问时,霍金也再次重申了他此前所一直坚持的观点,那就是人工智能技术未来必将对人类构成威胁。但他也强调表示这其中更大的危险将不会是机器人们将有计划的摧毁人类,而是源自它们抛开人类自主决策的能力。
霍金认为,机器人不太可能对人类产生敌对意图,但终将对人类利益造成损害的将会是它们开始追求自身设定的目标的行为。霍金表示:“真正的风险不在于敌意,而在于能力。超级人工智能机器人将极善于达成自己所设定的目标,而如果它所设定的目标与我们的目标并不相互吻合,那么我们就有麻烦了。举个例子,你有时候踩死一些蚂蚁,但这并非出于你对蚂蚁们的主观恶意,但如果你恰好准备在某个地区修建一个水电站,而那片地区正好有一个蚁穴——对于蚂蚁们来说,这可真是个坏消息。”他说:“不要把我们人类自己放到那些蚂蚁的位置上去。”
霍金教授目前担任英国剑桥大学应用数学与理论物理系研究主管,他表示,一台人工智能计算机终将会进化出对生存的渴望。他说:“未来一台高度先进的人工智能设备将逐渐发展出求生的本能,并将努力获取实现其自身所设定目标所需要的资源。因为生存下来并获取更多资源将能够增加其实现其他目标的机会。对于人类而言这将导致问题的发生,因为我们的资源将会被掠夺。”
霍金指出,如果人工智能机器人获得了能够在不依赖人类而进行自我完善和升级的能力,那将导致一次机器人世界的“技术大提升”,终机器人们的技术能力将远远超越人类,就如同我们的技术能力远远超越蜗牛一样。
CNC数控车床加工的原理是什么?
数控机床的控制系统一般都能按照数字程序指令控制机床实现主轴自动启停、换向和变速,能自动控制进给速度、方向和加工路线,进行加工,能选择刀具并根据刀具尺寸调整吃刀量及行走轨迹,能完成加工中所需要的各种辅助动作。
(一)、采用数控车床加工零件时,只需要将零件图形和工艺参数、加工步骤等以数字信息的形式,编成程序代码输入到机床控制系统中,再由其进行运算处理后转成驱动伺服机构的指令信号,从而控制机床各部件协调动作,自动地加工出零件来。
(二)、当更换加工对象时,只需要重新编写程序代码,输入给机床,即可由数控装置代替人的大脑和双手的大部分功能,控制加工的全过程,制造出任意复杂的零件
(三)、当我们使用车床加工零件时,通常都需要对机床的各种动作进行控制,一是控制动作的先后次序,二是控制机床各运动部件的位移量。
采用普通车床加工时,这种开车、停车、走刀、换向、主轴变速和开关切削液等操作都是由人工直接控制的。采用自动机床和仿形机床加工时,上述操作和运动参数,则是通过设计好的凸轮、靠模和挡块等装置以模拟量的形式来控制的,它们虽能加工比较复杂的零件,且有一定的灵活性和通用性,但是零件的加工精度受凸轮、靠模制造精度的影响,而且工序准备时间也很长。
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