NC通往CNC的途徑(一)。
機床的主要任務(wù)在于快速而準(zhǔn)確地重復(fù)個受控的穩(wěn)定的運動過程,這樣批量生產(chǎn)出來的產(chǎn)品有致的質(zhì)量,而不受人為干預(yù)。人們根據(jù)所使用的機床數(shù)控系統(tǒng)的控制單元類型,將其分為機械控制系統(tǒng)電氣控制系統(tǒng)電子控制系統(tǒng)氣動控制系統(tǒng)或液壓控制系統(tǒng)。在引入數(shù)控技術(shù)之前,位置信息是通過操作人員手動輸入的,或者借助模板,凸輪這類機械輔助設(shè)備來完成。生產(chǎn)流程的改變或新產(chǎn)品的更替都需要很長的停工期,以調(diào)整機床和控制系統(tǒng)。 為此,人們使用可調(diào)節(jié)的限位開關(guān),在機床運動超出特定位置時使其自動停止。但是,精確地調(diào)節(jié)這些限位開關(guān)會耗費大量,還要考慮人工更換工具的設(shè)置主軸轉(zhuǎn)速和進給的工件的定位和夾緊以及程序轉(zhuǎn)換。總之,這種控半導(dǎo)體零件加工制方式的控制范圍相對有限,可控步數(shù)很少。 未完待續(xù)。
鋁合金零件精密加工技術(shù)是項綜合性的系統(tǒng)化工程,其利用了數(shù)控機床精密測量工具計量工具微電子技術(shù)環(huán)境技術(shù)計算機技術(shù)數(shù)控技術(shù)等,進步的提升了鋁合金精密零件的加工精度,隨著制造業(yè)的發(fā)展跟材料科學(xué)的不斷進步,各個行業(yè)對于鋁合金零部件的精密程度要求越來越高,除了加工精度之外,對于鋁合金精密零件的表面也提出了更高的要求,那就是表面的完整性,隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,鋁合金零件的加工精度復(fù)雜性以及難度也在逐步提升;就拿金剛石切削作為例子,其刃口圓弧半徑直在向著更小的方向來發(fā)展,因為其大小會直接影響到被加工表面的粗糙度,跟光學(xué)鏡面的反射率有著直接關(guān)系,在反射率要求愈來愈高的當(dāng)下,比如說激光陀螺反射鏡的反射率已經(jīng)被提升至百分之點,必然對于金剛石刀具提出了更加鋒利的要求,有外國學(xué)者成功的進行了切薄試驗,達(dá)到切削的厚度為1nm,其刃口圓弧半徑接近24nm,為了達(dá)到高精度,對金剛石研磨機傳動結(jié)構(gòu)進行了改造,采用空氣軸承作為支撐,研磨盤的端面跳動能夠在數(shù)控設(shè)備上面自行修正,讓其端面跳動被控制在0.5um之下,解決了刃磨機刃口鋒利的問題,但是檢測有成為了難題,國外使用金絲壓痕的方式掃描電子顯微鏡手段,測量的精度能夠達(dá)到50nm;隨著鋁合金精密零件加工的進步提升,國外在sem上增加了次電子的發(fā)射裝置,能夠檢測到20~40nm,我國華中理工大學(xué)跟哈工大先后使用AFM成功對刃口圓弧半徑進行檢測,檢測技術(shù)的突破為進步探索微量切削機創(chuàng)造了條件;硬脆材料的加工般采用了研磨的方法,日本采用金剛石砂輪,控制切削深度跟走刀量,在鋁合金精密加工磨床上面,能夠進行延性方式磨削,即便在玻璃的表面也能夠得到光學(xué)鏡面,這是技術(shù)上的次重大的突破,我國工業(yè)大學(xué)成功的將超聲波技術(shù)跟金剛石切削相結(jié)合,獲得了非常顯著的效果;砂輪采用金屬結(jié)合劑來提升其使用壽命,日本采用了陶鐵結(jié)合劑讓砂輪的使用壽命顯著提升,日本研發(fā)出砂輪在線電解修正的技術(shù)(ELID)。拓寬了超精密加工技術(shù)的應(yīng)用范圍并且在鏡面加工方面獲得了非常驚人的成效;從哪里有加工中心加四軸天然的金剛石到人工的金剛石,從超硬金剛石薄膜到后膜的形成,鑄件為超精密加工技術(shù)廣泛采用金剛石工具創(chuàng)造了有力的條件,為了進步的拓寬金剛石應(yīng)用領(lǐng)域,金剛石切削工藝進行了大量的研究,在深冷切削富碳大氣中的切削風(fēng)方面先后取得了些成果;行業(yè)的相關(guān)技術(shù)人員致力于研究鋁合金精密零件微量切削的機理,但是很難直接對切削點進行觀察,所以,有學(xué)者提出將切削裝置小型化,放置于SEM的盡頭下進行切削并且觀察,采用計算機仿真等先進的檢測技術(shù),對微量切削進行進步的艱難的探索與研究;超精密加工機床集成大量的先進技術(shù)于身,比如超精度的主軸高精度定位系統(tǒng)微量進給裝置氣浮到技術(shù)NC系統(tǒng)熱穩(wěn)定性技術(shù)等,尤其是在美國英國及日本等些西方國家在超精密技術(shù)方面已經(jīng)非常成熟,我國在鋁合金精密零件加工技術(shù)跟設(shè)備研究方面也取得了長足的發(fā)展并且取得了些成績,為我國鋁合金精密零件加工技術(shù)水準(zhǔn)的進步提升奠定了堅實的基礎(chǔ);當(dāng)CNC加工機床也能夠制造復(fù)雜結(jié)構(gòu)的零件,3D打印應(yīng)該何去何從?數(shù)控走心機加工已經(jīng)涵蓋了汽車醫(yī)療3c電子等精密零件加工領(lǐng)域當(dāng)中。
例如,美國Dynapath體系選用小板結(jié)構(gòu),便于板子替換和靈敏結(jié)合,而日本FANUC體系則趨向大板結(jié)構(gòu),使之有利于體系作業(yè)的可靠性,促使體系的均勻無故障率不斷提高。但是無論哪種體系,它們的基本原理和構(gòu)成是分相似的。般整個數(shù)控體系由大部分組成,即控制體系,伺服體系和方位測量體系。控制體系按加工工件程序進行插補運算,宣布控制指令到伺服驅(qū)動體系;伺服驅(qū)動體系將控制指令放大,由伺服電機驅(qū)動機械按要求運動;測量體系檢測機械的運動方位或速度,并反饋到控制體系,來批改控制指令。
NC通往CNC的途徑(一)。
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