确定数控加工刀具夹紧力的方法
数控加工刀具设计夹紧装置时,夹紧力的确定包括夹紧力的方向、作用点和大小三个要素。那么怎么确定数控加工刀具的夹紧力?
1、数控加工刀具夹紧力的作用点夹紧力作用点是指夹紧件与工件接触的一小块面积。
选择作用点 的问题是指在夹紧方向已定的情况下确定夹紧力作用点的位置和数目。夹紧力作用点的选 择是达到很佳夹紧状态的首要因素的合理选择夹紧力作用点必须遵守以下原则:
200磨削表面的粗糙度值由2.0 降低至1. 1数控刀具
2、数控加工刀具夹紧力的方向夹紧力的方向与丁.件定位的基本配置情况、工件所受外力的作用方向 等有关。数控刀具选择时必须遵守以下准则:
①夹紧力的方向应有助于定位稳定,且主夹紧力应朝向主要定位基面。
②夹紧力的方向应有利于减小夹紧力以减小工件变形、减轻劳动强度。
③夹紧力的方向应是工件刚性较好的方向。由于工件在不同方向上的刚度是不等的,不 同的受力表面也因其接触面积的大小而变形各异。尤其在夹压薄壁零件时,更需注意使夹紧 力的方向指向工件刚性较好的方向。
3、数控加工刀具简化了工艺流程,数控车床价格,降低生产成本在某些应用场合,数控机床,高速铣削的表面质量可与磨削加 工媲美,高速铣削可直接作为后一道精加工工序。因而简化了工艺流程,降低了生产成本, 其经济效益十分可观。
4、数控加工刀具加工能耗低,节省知造资源高速切削时, 数控机床百科 ,单位功率所切削的切削层材料体积显著增 大。如洛克希德飞机公司的铝合金高速切削,主轴转速从4 000 1/…。提高到20 000 时,切削力下降了30^,而材料切除率增加3倍。单位功率的材料切除率可达130?160 (⑴比‘卜撕〉,而普通铣削仅为30 ’卜撕)。由于切除率高,能耗低,工件的在制时间
短,提高了能源和设备的利用率,降低了切削加工在制造系统资源中的比例。因此,高速切削 符合可持续发展战略的要求。
斜身数控车床的工作原理
斜身数控车床的作业原理是圆周运动转换直线运动,由主电动机出力,数控机床加工,带动飞轮,经离合器带动齿轮、曲轴(或偏疼齿轮)、连杆等作业,来达到滑块的直线运动,从主电动机到连杆的运动为圆周运动。
圆周运动和直线运动的转接点,其规划上大致有两种组织,一种为球型,一种为销型(圆柱型),经由这个组织将圆周运动转换成滑块的直线运动。冲床对资料施以压力,使其塑性变形,而得到所要求的形状与精度,因而有必要合作一组模具(分上模与下模),将资料置于其间,由机器施加压力,使其变形,加工时施加于资料之力所形成之反作用力,由冲床机械本体所吸收。
高速、高精加工技术及装备的新趋势
效率、质量是先进制造技术的主体。高速、高精加工技术可极大地提高效率,提高产品的质量和档次,缩短生产周期和提高市场竞争能力。为此日本先端技术研究会将其列为5大现代制造技术之一,国际生产工程学会(CIRP)将其确定为21世纪的中心研究方向之一。
在轿车工业领域,年产30万辆的生产节拍是40秒/辆,而且多品种加工是轿车装备必须解决的重点问题之一;在航空和宇航工业领域,其加工的零部件多为薄壁和薄筋,刚度很差,材料为铝或铝合金,只有在高切削速度和切削力很小的情况下,才能对这些筋、壁进行加工。近来采用大型整体铝合金坯料“掏空”的方法来制造机翼、机身等大型零件来替代多个零件通过众多的铆钉、螺钉和其他联结方式拼装,使构件的强度、刚度和可靠性得到提高。这些都对加工装备提出了高速、高精和高柔性的要求。
从EMO2001展会情况来看,高速加工中心进给速度可达80m/min,甚至更高,空运行速度可达100m/min左右。目前世界上许多汽车厂,包括我国的上海通用汽车公司,已经采用以高速加工中心组成的生产线部分替代组合机床。美国CINCINNATI公司的HyperMach机床进给速度可达达60m/min,快速为100m/min,加速度达2g,主轴转速已达60000r/min。加工一薄壁飞机零件,只用30min,而同样的零件在一般高速铣床加工需3h,在普通铣床加工需8h;德国DMG公司的双主轴车床的主轴速度及加速度分别达12*!000r/mm和1g。
在加工精度方面,近10年来,普通级数控机床的加工精度已由10μm提高到5μm,精密级加工中心则从3~5μm,提高到1~1.5μm,并且超精密加工精度已开始进入纳米级(0.01μm)。
在可靠性方面,国外数控装置的MTBF值已达6 000h以上,伺服系统的MTBF值达到30000h以上,表现出非常高的可靠性。为了实现高速、高精加工,与之配套的功能部件如电主轴、直线电机得到了快速的发展,应用领域进一步扩大。
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