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简述i5数控车床加工零件的步骤? 请问在数控机床上加工零件时要注意什么? 数控机床可以生产什么产品? 数控车床加工薄壁环类零件方法? 数控机床最适合加工哪些零件? 常见的数控加工设备有哪些?i5数控车床是一种自动化加工设备,具有高效、高精度和高可靠性等特点。下面是i5数控车床加工零件的一般步骤:
1. 设计加工程序:根据零件的图纸和要求,编写加工程序,包括工艺路线、加工参数、选择和变换、加工顺序等内容。
2. 准备工件:将要加工的工件固定在车床上,进行装夹调整,确保工件固定牢固且位置正确。
3. 载入加工程序:将编写好的加工程序存储在U盘或计算机中,通过数控操作屏载入到i5车床的控制系统中。
4. 设置加工参数:设定加工过程中的相关参数,包括切削速度、切削深度、切削时间、工件转速、补偿等。
5. 开始加工:按下启动键,i5车床开始自动运行,切削按照预设的程序进行加工,加工过程中自动检测磨损和碰撞等情况,及时进行报警或停机处理。
6. 检测加工结果:加工完成后,需要对加工结果进行检测和评估,包括尺寸、形状、表面质量等指标的检测和测量,以确保加工质量符合要求。
7. 卸载工件:取下加工完成的工件,进行下一道工序或质量检查。
1.先进行零件图的分析
2.选用设备
3.确定零件定位基准和装夹方案
4.确定走刀路线和加工顺序
5.合理选用
6.合理选用切削用量. 注:选用切削用量和的时候还要考虑零件的材料,和机床的性能等因素
最常用的就是数控车,加工中心和线切割.数控车加工出的产品多是二维回转体零件,像轴类零件,盘类零件等。还有内孔.而加工中心加工的则是三维空间的零件,象箱体类零件,盘、套、板类零件,凸轮类,整体叶轮类,模具类,外形不规则的异形零件.线切割就是加工适用于加工各种形状的冲模。在零件制造方面,可用于加工品种多、数量少的零件,特殊难加工材料的零件、材料试验样件、各种型孔、特殊齿轮凸轮、样板、成型。
同时还可进行微细加工,异形槽和人工标准缺陷的窄缝加工等。
数控车床加工薄壁环类零件的方法,一般需要注意以下几个方面:
1. 选择:薄壁环类零件一般需要选择专门的细微加工工具,以确保零件的加工精度和表面粗糙度。
2. 车床选型:需要选择适合薄壁环类零件加工的车床,一般车床需要具备高精度,高精度的定位和加工控制,以减少零件加工误差和工件变形。
3. 程序设计:加工零件前需要进行详细的加工程序设计,包括选择切削参数、、切削路径和工件固定等关键,确保加工的精度和一致性。
4. 切削工艺:把零件固定在车床上,进行细微的切削加工,需要控制进给速度,切削角度和切削深度,以保证薄壁环类零件在加工过程中不发生变形。
5. 精度检测:需要注意在加工过程中进行检测和精度测量,确保零件加工精度和表面质量,以保证零件精度和工艺要求。
在进行数控车床加工薄壁环类零件时,需要加工工艺技巧和经验,以确保加工质量和加工效率。在加工过程中,需要根据实际
这个问题要从两个方面来考虑,
第一就是生产效率,如果用数控机床加工比较适合那种尺寸统一,加工数量多的工件,因为编程,对刀是比较麻烦和费时间的,如果就一个工件就做一个,从测量,出图,编程,到最后出成品是最耗费工时的,然而以后再持续加工同样的工件就省时省力了。
第二是加工精度和难度,数控机床通过电脑控制,然后编程,最后通过复杂的运算才能做出成品,所以这方面比人工的设备精度高很多,出错的可能性小,废品率低,所以还是比较适合高精度作业的。
1.金属切削类数控机床
与传统的车、铣、钻、磨、齿轮加工相对应的数控机床有数控车床、数控铣床、数控钻床、数控磨床、数控齿轮加工机床等。尽管这些数控机床在加工工艺方法上存在很大差别,具体的控制方式也各不相同,但机床的动作和运动都是数字化控制的,具有较高的生产率和自动化程度。
在普通数控机床加装一个刀库和换刀装置就成为数控加工中心机床。加工中心机床进一步提高了普通数控机床的自动化程度和生产效率。例如铣、镗、钻加工中心,它是在数控铣床基础上增加了一个容量较大的刀库和自动换刀装置形成的,工件一次装夹后,可以对箱体零件的四面甚至五面大部分加工工序进行铣、镗、钻、扩、铰以及攻螺纹等多工序加工,特别适合箱体类零件的加工。加工中心机床可以有效地避免由于工件多次安装造成的定位误差,减少了机床的台数和占地面积,缩短了辅助时间,大大提高了生产效率和加工质量。
2.特种加工类数控机床
除了切削加工数控机床以外,数控技术也大量用于数控电火花线切割机床、数控电火花成型机床、数控等离子弧切割机床、数控火焰切割机床以及数控激光加工机床等。
3.板材加工类数控机床
常见的应用于金属板材加工的数控机床有数控压力机、数控剪板机和数控折弯机等。
近年来,其它机械设备中也大量采用了数控技术,如数控多坐标测量机、自动绘图机及工业机器人等。
按控制运动轨迹分类
1.点位控制数控机床
点位控制数控机床的特点是机床移动部件只能实现由一个位置到另一个位置的精确定位,在移动和定位过程中不进行任何加工。机床数控系统只控制行程终点的坐标值,不控制点与点之间的运动轨迹,因此几个坐标轴之间的运动无任何联系。可以几个坐标同时向目标点运动,也可以各个坐标单独依次运动。
这类数控机床主要有数控坐标镗床、数控钻床、数控冲床、数控点焊机等。点位控制数控机床的数控装置称为点位数控装置。
2.直线控制数控机床
直线控制数控机床可控制或工作台以适当的进给速度,沿着平行于坐标轴的方向进行直线移动和切削加工,进给速度根据切削条件可在一定范围内变化。
直线控制的简易数控车床,只有两个坐标轴,可加工阶梯轴。直线控制的数控铣床,有三个坐标轴,可用于平面的铣削加工。现代组合机床采用数控进给伺服系统,驱动动力头带有多轴箱的轴向进给进行钻镗加工,它也可算是一种直线控制数控机床。
数控镗铣床、加工中心等机床,它的各个坐标方向的进给运动的速度能在一定范围内进行调整,兼有点位和直线控制加工的功能,这类机床应该称为点位/直线控制的数控机床。
3.轮廓控制数控机床
轮廓控制数控机床能够对两个或两个以上运动的位移及速度进行连续相关的控制,使合成的平面或空间的运动轨迹能满足零件轮廓的要求。它不仅能控制机床移动部件的起点与终点坐标,而且能控制整个加工轮廓每一点的速度和位移,将工件加工成要求的轮廓形状。
常用的数控车床、数控铣床、数控磨床就是典型的轮廓控制数控机床。数控火焰切割机、电火花加工机床以及数控绘图机等也采用了轮廓控制系统。轮廓控制系统的结构要比点位/直线控系统更为复杂,在加工过程中需要不断进行插补运算,然后进行相应的速度与位移控制。
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