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加工中心的自动换刀装置,大都采用有机械手换刀方式。它是由机械手把刀库上的刀具送到主轴上,再把主轴上已用过的刀具返送到刀库上。换刀时间短,但其机械结构比较复杂。
无机械手换刀方式是直接在刀库与主轴或刀架之间换刀的自动换刀方式。因无机械手,所以结构简单。换刀时必须首先将用过的刀具送回刀库,然后再从刀库中取出新刀具,这两个动作不能同时进行,所以换刀过程较为复杂,换刀时间较长。但是刀库回转是在工步与工步之间,即非切削时进行的,因此可免去刀库回转时的振动对加工精度的影响。无机械手换刀方式用于40号以下刀柄的小型加工中心或换刀次数少的用重型刀具的重型机床。数控机床定制是按照事先编制好的加工程序,自动地对被加工零件进行加工。
在无机械手换刀方式中,刀库可以是圆盘形,直线排列式,也可以是格子箱式等。直线排列式和格子箱式刀库结构相比比较负责,适用于刀库容量较大的加工中心;圆盘形刀库容量较小,刀库结构简单紧凑,刀库转位,换刀方便,易控制。
数控车床主轴零件的精度、刚度和热变形直接影响加工。因为数控车床在加工过程中不需要手动调理,这些影响-。目前数控车床主轴主要有三种方式。
前支承由双列短圆柱滚子轴承和60°角触摸双列径向推力球轴承组成,后支承配有成对径向推力球轴承。该结构---提高了主轴的全体刚度,能够满足强芯片的要求,广泛应用于小型数控车床制造厂家的各种数控车床。前轴承选用双列角触摸球轴承,后轴承选用单列或双列角触摸球轴承。这种装备具有杰出的高速性能,但其承载能力小,因此适用于高速,轻载和精细数控车床主轴。数控车床定制厂家的机床工作台(或刀架)移动阻力过大,一般为镶条调整过紧、机床导轨表面润滑---所致。
双列和单列圆锥轴承用于前后轴承。这种结构约束了主轴的高速性和精度,适用于中精度、低速、重载数控车床的主轴。选用步进电机和单片机改造普通车床进给体系所构成的简单数控车床成本低,但自动化程度和功用较差,转弯精度不高。适用于低要求的旋转部件。
在走刀箱靠近操作者的一边的床身侧旁有两根贯穿全车床的可以旋转的轴,一根是有圆形截面带键槽的有正六边形截面的光杆轴,一根是全丝杆轴,当做一般的车削加工时,是将走刀箱上光杆轴的离合器合上,让光杆轴驱动走刀箱进给进行车削加工,当需要车削螺纹时,将丝杆的离合器合上,让丝杆驱动走刀箱进行车削加工,这种加工状态是专门用来车削螺纹的。但是这其中有几点是需要注意的地方,例如1、丝杆与光杆之间的离合器是互锁的,也就是说每次只能选用一种方式,它们之间会进行机械互锁,光杆与丝杆是不会同时转动的。2、丝杆与机床主轴的转速是有一定比数关系的,也就是说主轴每转一周,丝杆要带动走刀箱走设定多少距离,这样就可以在工件上车削出螺纹来了。3、主轴转速与丝杆转速之间的比数关系是可以进行调配的,进给箱变速:在床头箱下面有一个用于改变走刀箱驱动速度的变速调整档位,在此可以改变走刀箱丝杆的转速;在床头箱进行挂轮的配比调整,这一点主要是用于加工英制螺纹的。这种装备具有杰出的高速性能,但其承载能力小,因此适用于高速,轻载和精细数控车床主轴。
点位直线控制数控机床。 这类机床工作时,不仅要控制两相关点之间的位置 (即距离),还要控制两相关点之间的移动速度和路线(即轨迹)。其路线一般都由和各轴线平行的直线段组成。它和点位控制数控机床的区别在于:当机床的移动部件移动时,可以沿一个坐标轴的方向(一般地也可以沿45°斜线进行切削,但不能沿任意斜率的直线切削)进行切削加工,而且其辅助功能比点位控制的数控机床多,例如,要增加主轴转速控制、循环进给加工、刀具选择等功能。丝杠和光杠是用来联接进给箱和溜板箱的部件,并且还能够将进给箱的运动和动力传给溜板箱。
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