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数控机床与传统机床相比,主要区别如下
数控机床与传统机床相比,主要区别如下:
1、灵活性高
用数控机床加工零件,主要取决于加工步骤。 即单件、少量产品的生产和新产品的开发,与普通机床不同,不需要制造,更换许多模具、夹具,不需要频繁地重新调整机床。 因此,数控机床适合于加工零件频繁更换的情况,缩短了生产准备周期,节约了大量技术装备的费用。
2、加工精度高
数控机床的加工精度一般可达到0.05—0.1mm,机床的移动部件移动一个脉冲当量(一般为0.001mm ),数控机床以数字信号的形式控制,加工精度更容易控制。
3、加工
加工同一批零件,同一机床,在相同加工条件下,使用相同的刀具和加工程序,刀具轨迹完全相同,零件一致性好,稳定。
4、生产率高
数控机床可以有效地减少零件的加工时间和辅助时间,数控机床移动零件的高速移动和定位及高速切削加工---提高了生产率。 另外,通过与加工中心的刀库并用,数控机床的主轴声速与五轴联动加工中心的进给量范围很广,机床可以进行大切削量的强力切削。 数控机床进入高速加工时代,一台机床可以进行多道工序的连续加工,缩短了半成品的工序间旋转时间,提高了生产效率。
5、---工作条件
数控机床加工前经过调整后,输入程序启动,机床即可自动连续加工,直到加工结束。 作业者只需要输入程序、编辑、装卸零件、准备工具、观察加工状态、检查零件等作业,劳动强度大幅下降,机床作业者的劳动正在成为智力工作。 另外,机床一般是结合在一起的,干净安全。
检查伺服系统中各有关环节
如果爬行与振动的故障原因在进给伺服系统,则需要分别检查伺服系统中各有关环节。应检查速度调节器、伺服电机或测速发电机、系统插补精度、系统增益、与位置控制有关的系统参数设定有无错误、速度控制单元上短路棒设定是否正确、增益电位器调整有无偏差以及速度控制单元的线路是否---等环节,逐项检查分类排除。还要考虑对速度调节器板更换或换下后检查各处波形。
反馈信号与给定信号对于调节器来说是完全相同的
反馈信号与给定信号对于调节器来说是完全相同的。因此出现了反馈信号的波动,必然引起速度调节器的反方向调节,这样就引起机床的振动。由于机床在振动,说明机床的速度在激烈的振荡中,当然测速发电机反馈回来的波形也一定是动荡的。这时如果机床的振动频率与电机旋转的速度存在一个准确的比率关系,譬如振动的频率是电机转速的四倍频率。这时我们就要考虑电机或测速发电机有故障的问题。
脉冲编码器或测速发电机的检测
对于脉冲编码器或测速发电机---的情况,可按下述方法进行测量检查。首先将位置环、速度环断开,手动电动机旋转,观察速度控制单元印制电路板上f/v变换器的电压,如果出现电压突然下跌的波形,则说明反馈部件---。测速发电机中常常出现的一个问题是炭刷磨下来的炭粉积存在换向片之间的槽内,造成测速发电机换向片片间短路,一旦出现这样的问题就会引起振动。
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