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发布时间:2022-05-14 12:30:00 作者:京亿盛
数控机床的主体结构有以下的特点:由于采用了的无极变速主轴及伺服传动系统,数控机床的极限传动结构大为简化,传动链也大大缩短。数控机床机械手本身有多功用性,推动我国工业的飞速发展。不断翻越经济的高峰。机床主动化业已成为经济发展的干流,为国民经济供给强有力的配备所需。为减少摩擦,消除传动间隙和获取更高的加工精度,更多的采用了传动部件,如滚珠丝杆和滚珠导轨,消除齿轮传动等。
插补算法经过几十年的发展,不断成熟,种类很多。一般说来,从产生的数学模型来分,主要有直线插补、二次曲线插补等;为适应连续的自动化加工和提高生产率,数控机床机械结构具有较高的动,静态,刚度和阻尼精度,以及较高的耐磨性,而且热变形小。数控车床插补的任务是根据进给速度的要求,在轮廓起点和终点之间计算出若干个中间点的坐标值,每个中间点计算所需时间直接影响系统的控制速度,而插补中间点坐标值的计算精度又影响到数控系统的控制精度,因此,插补算法是整个数控系统控制的。
对于滚珠丝杠螺距的累积误差,通常采用脉冲补偿装置进行螺距补偿,提高机床的寿命和精度保持性。目前某些机床用预拉的方法减少丝杠的热变形。对于采取了上述措施仍不能消除的热变形,可以根据测量结果由数控系统发出补偿脉冲加以修正。为了充分发挥数控机床的加工能力,并能进行稳定切削,在保证静态刚度的前提下,还必须提高动态刚度。常用的措施主要有提高系统的刚度、增加阻尼以及调整构件的自振频率等。
改善机床机构,在同样发热条件下,机床机构对热变形也有很大影响。如数控机床过去采用的单立柱机构有可能被双柱机构所代替。控制温升,在采取了一系列减少热源的措施后,热变形的情况将有所改善。但要完全消除机床的内外热源通常是十分困难的,甚至是不可能的。所以必须通过良好的散热和冷却来控制温升,以减少热源的影响。为了提高机床各部件的接触刚度,增加机床的承载能力,采用刮研的方法增加单位面积上的接触点,并在结合面之间施加足够大的预加载荷,以增加接触面积。这些措施都能有效地提高接触刚度。
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