数控下料检验标准

数控下料检验标准
数控下料检验标准

钢结构数控切割下料标准

1 范围

本标准适用于原材料切割下料的加工过程。本标准规定了数控的工艺规则和允许尺寸公差,适用于本公司的产品材料的下料。、

数控下料的准备工作

2.1材料要求;

2.1.1用于切割下料的钢板应经质检部检查验收合格,其各项指标满足国家规范的相应规定。

2.1.2钢板在下料前应检查钢板的牌号、厚度和表面质量,如材料的表面出现蚀点,深度超过国标钢板负偏差的部位,不准用于产品。小面积的点蚀在不减薄设计厚度的情况下,可以采用焊补打磨直至合格。

2.1.3在下料时必须核对钢板的牌号、规格和表面质量情况,在确认无疑后才可下料。

2.2施工设备及工具

2.2.1切割下料设备主要包括数控火焰切割机、数控等离子切割机、直条切割机、半自动切割机等。

2.2.2在气割前,先检查整个气割系统的设备和工具,全部运转正常,并确保安全的条件下才能运行,而且在气割过程中应注意保持。

2.2.3检测和标识工具分别为:钢尺、卷尺、石笔、记号笔等。

3切割操作工艺

3.1在进行自动切割时,吊钢板至气割平台上,应调整钢板单边两端

头与导轨的距离差在5mm范围内。在进行半自动切割时,应将导轨放在被切割钢板的平面上,然后将切割机轻放在导轨上,使有割炬的一侧面向操作者,根据钢板的厚度选用割嘴,调整切割直度和切割速度。

3.2根据自动切割及半自动切割方式的不同,调整各把割枪的距离,确定后拖量并考虑割缝补偿;在切割过程中,割枪倾角的大小和方向主要以钢板厚度而定,在进行厚板气割时,割嘴与工件表面保持垂直,待整个断面割穿后移动割嘴转入正常气割,气割将要到达终点时应放慢速度,使切口下部完全割断。

3.3根据板厚调整切割参数,切割参数包括割嘴型号、氧气压力、切割速度和预热火焰的能量等,工艺参数的选择主要根据气割机械的类型和可切割的钢板厚度,对未切割过的钢板,应试割同类钢板,确定切割参数,同时检查割嘴气通畅性。如下根据工厂实际设备设施情况而定的工艺参数。

3.4气割前去除钢材表面的污垢、油脂,并在下面留出一定的空间,以利于熔渣的吹出。气割时,割炬的移动应保持均速,割件表面距离焰心尖端以2-5mm为宜,距离太近会使切口边沿熔化,太远热量不足,易使切割中断。

3.5在进行厚板切割时,预热火焰要大,气割气流长度超出工件厚度的1/3,割嘴与工件表面约成10o~20o倾角,使零件边缘均匀受热。

3.6为防止气割变形,操作过程中应注意以下几个方面。

3.6.1在钢板上切割不同尺寸的工件时,应先切割小件后割大件。

3.6.2窄长条形板的切割,长度两端留出50mm不割,待割完长边后在割断,或者采用多割炬的对称切割的方法。

3.6.3直条切割时应注意各个切割割嘴的火焰强弱应一致,否则易产生旁弯。

4.热切割质量控制

4.1切割过程中,应随时注意观察影响切割质量的因素,保证切割的连续性。

4.2工艺参数对气割的质量影响很大,常见的气割端面缺陷与工艺参数的关系如下:

气割表面缺陷和原因分析缺陷类型。

切割面粗糙

产生原因

a切割氧压力过高

b割嘴选用不当

c切割速度太快

d预热火焰能量过大

切割面缺口

a切割过程中断,重新起割衔接不好;

b钢板表面有厚的氧化皮、铁锈等;

c切割机行走不稳;

切割面内凹

a切割氧压力过高

b切割速度过快

切割面倾斜

a割炬与板面不垂直

b风线歪斜

c切割氧压力低或嘴号偏小

切割面上缘呈珠链状

a钢板表面有氧化皮、铁锈;

b割嘴到钢板的距离太小,火焰太强;

切割面上缘熔化

a预热火焰太强;

b切割速度太慢;

c割嘴离板件太近;

切割面下缘沾渣

a切割速度太快或太慢;

b割嘴号太小;

c切割氧压力太低;

5热切割件检验指标

5.1气割完毕后,应对钢板切割面进行检查,其切割面应无裂纹,夹渣和大于1mm的缺棱,检查方式为外观检查。

5.2气割完毕后,应在切割件上注明工程名称,零件、编号及所属班组。

5.3切割后零件的外观质量应作为常规项目进行检查,如切割后零件的外形尺寸、断面光洁度、槽沟、断口垂直度、破口角度、钝边高度、局部缺口、毛刺和残留氧化物。

5.4无论是利用多头直条及数控切割进行主材下料或利用半自动切割进行小件加工,坡口加工,切割断面上深度,超过1mm的局部缺口,深度大于0.2mm的割纹以及断面残留的毛刺和熔渣,均应给予焊补和打磨光顺。

5.5主材切割完毕后,应进行标识,内容包括:工程名称、构件编号、构件规格、构件材质及所属钢板的炉批号。

数控火焰切割

1.数控下料操作者必须根据图纸等技术要求:

①在显示屏检查所调出工件的正确性;

②用料的规格是否与程序单的要求相同;

③走程序前检验钢板切割边是否留有切割量;

④仔细观看程序单,看有没有特殊要求。

1、数控下料长度尺寸极限偏差要求:

未注公差长度尺寸偏差执行B级。上图未示尺寸及其它要求,详见《重型机械通用技术条件第2部分:火焰切割件》(JB/T5000.2——2007)。

2. 数控下料,必须坚持首检。首检发现问题时,必须及时寻找原因,

不得随意转到下道工序。

3、一般板料数控下料要求:

①余料、锈板必须优先使用,使用整板必须通过材料批准。

②下料前,应检验板材规格、材质是否与图纸要求相符。尽量

选择合适的板材,进行简单排版,提高出材率。

③下料后,及时做好标记,工件标记内容包括工作令号、零件

图号、件数等内容,余料标记内容包括材质、规格等内容。

数控下料

数控火焰切割机操作规程 数控火焰切割机的操作规程如下: 1.在下料时必须核对钢板的牌号、规格和表面质量情况,在确认无疑后才可下料。 2.在气割前,先检查整个气割系统的设备和工具全部运转正常,并确保安全的条件下才能运行,而且在气割过程中应注意保持。 3.在进行自动切割时,吊钢板至气割平台上,应调整钢板单边两端头与导轨的距离差在5mm范围内。在进行半自动切割时,应将导轨放在被切割钢板的平面上,然后将切割机轻放在导轨上。使有割炬的一侧面向操纵者,根据钢板的厚度选用割嘴,调整切割直度和切割速度。 4. 根据自动切割及半自动切割方式的不同,调整各把割枪的距离,确定后拖量,并考虑割缝补偿;在切割过程中,割枪倾角的大小和方向主要以钢板厚度而定,在进行厚板气割时,割嘴与工件表面保持垂直,待整个断面割穿后移动割嘴,转入正常气割,气割将要到达终点时应略放慢速度,使切口下部完全割断。 5. 根据板厚调整切割参数,切割参数包括割嘴型号、氧气压力、切割速度和预热火焰的能量等,工艺参数的选择主要根据气割机械的类型和可切割的钢板厚度,对未割过的钢板,应试割同类钢板,确定切割参数,同时检查割咀气通畅性。如下根据工厂实际设备设施情况而定的工艺参数: 6.气割前去除钢材表面的污垢,油脂,并在下面留出一定的空间,以利于熔渣的吹出。气割时,割炬的移动应保持匀速,割件表面距离焰心尖端以2~5mm 为宜,距离太近会使切口边沿熔化,太远热量不足,易使切割中断。

7. 在进行厚板切割时,预热火焰要大,气割气流长度超出工件厚度的1/3。割嘴与工件表面约成10°~20°倾角,使零件边缘均匀受热。 8为了防止气割变形,操作过程中应注意以下几个方面: 8.1在钢板上切割不同尺寸的工件时,应先切割小件,后割大件; 8.2窄长条形板的切割,长度两端留出50mm不割,待割完长边后在割断,或者采用多割炬的对称切割的方法。 8.3直条切割时应注意各个切割割嘴的火焰强弱应一致,否则易产生旁弯。 9.切割过程中,应随时注意观察影响切割质量的因素,保证切割的连续性。 10.气割完毕后,应对钢材切割面进行检查,其切割面应无裂纹、夹渣和大于1mm的缺棱,切割断面上深度超过1mm的局部缺口、深度大于0.2mm的割纹以及断面残留的毛刺和熔渣,均应给予焊补和打磨光顺。 11. 关闭气源,机器回到原位,再关闭电源,清理现场。 12. 气割完毕后,应在切割件上注明工程名称、零件编号及所属班组。

数控车床检验标准

共享知识分享快乐 一.写出CAK6140数控车床检验标准 1.机床外观的检查 机床外观的检查一般可按通用机床的有关标准进行,但数控机床是高技术设备,其外观质量的要求更高。外观检查内容有:机床有无破损;外部部件是否坚固;机床各部分联结是否可靠;数控柜中的MDI/CRT单元、位置显示单元、各印制电路板及伺服系统各部件是否有破损,伺服电动机(尤其是带脉冲编码器的伺服电机)外壳有无磕碰痕迹。 2.机床几何精度的检查 数控机床的几何精度综合反映机床的关键零部件组装后的几何形状误差。数控机床的几 何精度检查和普通机床的几何精度检查基本类似,使用的检查工具和方法也很相似只是检查要求更高。每项几何精度的具体检测办法和精度标准按有关检测条件和检测标准的规定进行。 同时要注意检测工具的精度等级必须比所测的几何精度要高一级。现以一台普通立式加工中心为例,列出其几何精度检测的内容: 1)工作台面的平面度。 2)各坐标方向移动的相互垂直度。 3)X坐标方向移动时工作台面的平行度。 4)Y坐标方向移动时工作服台面的平行度。 5)X坐标方向移动时工作台T形槽侧面的平行度。 6)主轴的轴向窜动。 7)主轴孔的径向圆跳动。 8)主轴沿Z坐标方向移动时主轴轴心线的平行度。 9)主轴回转轴心线对工作台面的垂直度。 10)主轴箱在Z坐标方向移动的直线度。 对于主轴相互联系的几何精度项目,必须综合调整,使之都符合允许的误差。如立式加工中心的轴和轴方向移动的垂直误差较大,则可以调整立柱底部床身的支承垫铁,使立柱适当前倾或后仰,以减少这项误差。但是这也会改变主轴回转轴心线对工作台面的垂直度误差,因此必须同时检测和调整,否则就会由于这一项几何精度的调整造成另一项几何精度不合格。 机床几何精度检测必须在地基及地脚螺栓的混凝土完全固化以后进行。考虑到地基的稳定时间过程,一般要求在机床使用数月到半年以后再精调一次水平。 检测机床几何精度常用的检测工具有:精密水平仪、900角尺、精密方箱、平尺、平行光管、千分表或测微仪以及高精度主轴心棒等。各项几何精度的检测方法按各机床的检测条件规定。各种数控机床的检测项目也略有区别,如卧式机床比立式机床多几项与平面转台有关的几何精度。在检测中要注意消除检测工具和检测方法的误差,同时应在通电后各移动坐标往复运动几次,主轴在中等转速回转几分钟后,机床稍有预热的状态下进行检测。 3.机床性能及数控功能的试验 根据《金属切削机床试验规范总则》的规定,试验项目包括可靠性、静刚度、空运转振动、热变形、抗振性切削、噪声、激振、定位精度、主轴回转精度、直线运动不均匀性及加工精度等。在进行机床验收时,各验收内容需按照机床出厂标准进行。 1.机床定位精度的检查 数控机床的定位精度是表明机床各运动部件在数控装置控制下所能达到的运动精度。因此,更具实测的定位精度数值,可以判断出该机床以后在自动加工中所能达到的最好的加工精度。.

数控切割机下料编程操作流程

数控切割机下料编程操作流程 一、使用autoCAD程序画好图形后,点击“文件”菜单中“输出”选项,将 文件存为“dxf”文件类型(如果FastCAM程序支持“DWG读入”则直接保存为“dwg”文件类型),如果图形在FastCAM调用中出现不能连贯闭合现象,点击autoCAD程序“设定”菜单中“清理”选项的“全部”选项进行清理,反复清理几次,直到不再有清理提示出现,然后保存,再重新用FsatCAM程序调用。 二、打开FastCAM程序——点击“文件”菜单——选择“DXF读入”(或“DWG 读入”)——在弹出窗口中“CAD清除”选项打√(同时“CAD修整” 选项打√)——选择要编程的零件文件——在弹出“移走块”窗口中选“是” ——点击“编程路径”菜单——选择“下一路径”选项——弹出窗口中选“OXY”(氧气和其他气体混合)选项(PLASMA为等离子切割时用,MARKER为喷粉,即在钢板上喷粉以校验程序是否正确,一般不用)——在弹出窗口中选“左”(此为割缝补偿选项,选“右”时后面切割方向有所不同,要先选择从内腔开始切割)——起割点最好选择在零件的左边并且是直角位置——在弹出“加引入线”窗口中选“是”(如是割圆则弹出“外部、内部”选项,根据实际情况进行选择,并在下一个弹出窗口选择“最近控制点”)——在弹出窗口中选“直线”(一般选择直线作为引入线,也可以选择圆弧或半圆,割外圆时一般选择圆弧或半圆)——在弹出窗口中输入引入线长度(板越厚引入线越长,40mm厚以上最少要20)——在弹出窗口中输入引入线和第一道割缝的夹角度数(选“左”注意内腔切割方向为逆时针,外框切割方向为顺时针,以保证割逢补充在余料那边,即内逆外顺,前面选“右”时相反)——在弹出“加引出线”窗口点“否”

数控车床检验标准

一.写出CAK6140数控车床检验标准 1、机床外观的检查 机床外观的检查一般可按通用机床的有关标准进行,但数控机床就是高技术设备,其外观质量的要求更高。外观检查内容有:机床有无破损;外部部件就是否坚固;机床各部分联结就是否可靠;数控柜中的MDI/CRT单元、位置显示单元、各印制电路板及伺服系统各部件就是否有破损,伺服电动机(尤其就是带脉冲编码器的伺服电机)外壳有无磕碰痕迹。 2、机床几何精度的检查 数控机床的几何精度综合反映机床的关键零部件组装后的几何形状误差。数控机床的几何精度检查与普通机床的几何精度检查基本类似,使用的检查工具与方法也很相似只就是检查要求更高。每项几何精度的具体检测办法与精度标准按有关检测条件与检测标准的规定进行。 同时要注意检测工具的精度等级必须比所测的几何精度要高一级。现以一台普通立式加工中心为例,列出其几何精度检测的内容: 1)工作台面的平面度。 2)各坐标方向移动的相互垂直度。 3)X坐标方向移动时工作台面的平行度。 4)Y坐标方向移动时工作服台面的平行度。 5)X坐标方向移动时工作台T形槽侧面的平行度。 6)主轴的轴向窜动。 7)主轴孔的径向圆跳动。 8)主轴沿Z坐标方向移动时主轴轴心线的平行度。 9)主轴回转轴心线对工作台面的垂直度。 10)主轴箱在Z坐标方向移动的直线度。 对于主轴相互联系的几何精度项目,必须综合调整,使之都符合允许的误差。如立式加工中心的轴与轴方向移动的垂直误差较大,则可以调整立柱底部床身的支承垫铁,使立柱适当前倾或后仰,以减少这项误差。但就是这也会改变主轴回转轴心线对工作台面的垂直度误差,因此必须同时检测与调整,否则就会由于这一项几何精度的调整造成另一项几何精度不合格。 机床几何精度检测必须在地基及地脚螺栓的混凝土完全固化以后进行。考虑到地基的稳定时间过程,一般要求在机床使用数月到半年以后再精调一次水平。 检测机床几何精度常用的检测工具有:精密水平仪、900角尺、精密方箱、平尺、平行光管、千分表或测微仪以及高精度主轴心棒等。各项几何精度的检测方法按各机床的检测条件规定。各种数控机床的检测项目也略有区别,如卧式机床比立式机床多几项与平面转台有关的几何精度。 在检测中要注意消除检测工具与检测方法的误差,同时应在通电后各移动坐标往复运动几次,主轴在中等转速回转几分钟后,机床稍有预热的状态下进行检测。 3、机床性能及数控功能的试验 根据《金属切削机床试验规范总则》的规定,试验项目包括可靠性、静刚度、空运转振动、热变形、抗振性切削、噪声、激振、定位精度、主轴回转精度、直线运动不均匀性及加工精度等。在进行机床验收时,各验收内容需按照机床出厂标准进行。 1.机床定位精度的检查 数控机床的定位精度就是表明机床各运动部件在数控装置控制下所能达到的运动精度。因此,更具实测的定位精度数值,可以判断出该机床以后在自动加工中所能达到的最好的加工精度。

数控下料工艺培训

数控下料培训 数控火焰切割机的日常使用及保养注意事项 一、操作数控火焰切割机前工作 (1)检查各气路、阀门、是否有无泄漏,气体安全装置是否有效。 (2)检查所提供气体入口压力是否符合规定要求。 (3)检查所有电气箱是否处于密闭状态,不允许电气箱处于开启状态下进行切割工作。 二、操作数控火焰切割机工作中 (1)调整被切割的钢板,尽量与轨道保持平行。 (2)根据板厚和材质,选择适当割嘴。使割嘴与钢板垂直。 (3)根据不同板厚和材质、重新设定机器中的切割速度和预热时间,设定预热氧、切割氧合理压力。 (4)在点火后,不得接触火焰区域。操作人员应该尽量采取飞溅小的切割方法,保护割嘴。 (5)检查加热火焰,以及切割氧射流,如发现割嘴有损坏,应及时更换、清理。清理割嘴应用专用工具清理。 (6)切割过程中发生回火,应及时切断电源,停机并关掉气体阀门,回火阀片若被烧化,应停止使用,由专业人员进行更换。 (7)数控火焰操作工操作切割机时,要时刻注意设备运行状况,如发现有异常情况,应下紧停开关,及时退出工作位,严禁开机脱离现场。 (8)操作员应注意,切割完一个工件后,应将割炬提升回原位,运行到下一个工位时,再进行切割。 (9)操作员应按给定切割要素的规定选择切割速度,不允许单纯为了提高工效而增加设备负荷,处理好设备寿命与效率和环保之间的关系。 三、操作数控火焰切割机下班后 (1)下班后,设备应退回保障位,关闭气阀。管内残留气应放尽、关闭电源。 (2)如果实行交接班制度,应将当班设备运行状况做好交接班记录。 (3)应认真清理场地,保持工作区内的整洁、有序。

四、数控火焰切割机的日常保养 (1)轨道不允许人员站立、踏踩、靠压重物,更不允许撞击,导轨面每个班用压缩空气除尘后用纱布沾20#机油擦拭轨面。随时保持导轨面润滑、清洁。 (2)传动齿条上每天应用20#机油清洗,齿条上有颗粒飞溅物。 (3)操作人员只允许拆卸割嘴,其余零件不能随意拆卸,电气接线盒只允许有关人员检修时方能打开。 (4)设备若出现故障,应及时请维修人员处理,故障较大时,应先报设备处组织有关人员会审,确定维修方案。严禁私自拆机检查。 数控火焰切割机技术参数及切割构件标准 一、切割机气体压强、割嘴及行走速度选择 (1) 切割之前,应预先根据割件的厚度配置相应的割嘴型号,同时调整好与板厚相应的切割氧压力和可燃气体的压力表1。 (2) 应根据可燃气体性质,对割件切口处采用中性焰预热至切口处在氧流中燃烧的温度,即可行走切割(割件越厚,预热时间越长)。当采用氧-丙烷切割时,

数控机床精度检测项目及常用工具

数控机床精度检测项目及常用工具 随着数控技术的进一步推广应用,越来越多的数控机床利用自身带有的测头系统来进行工件、刀具尺寸检测及进行仿形数字化。要知道上述功能的实现,与机床自身的精度密切相关,若机床精度不作定期校准,则谈不上准确地完成上述工作。 雷尼绍ML10激光干涉仪线性位移测量软件可提供按下述标准进行的数据分析:BS4656英国三测机标准;BS3800英国机床标准;ISO 230-2国际标准;VDI/DGQ 3441德国工程师学会机床标准;VDI 2617德国工程师学会三测机标准;NMTBA美国机床协会标准;GB10931-89中国国家标准;ASME B89.1.12M美国机械工程师学会标准;ASME B5.54美国机械工程师学会标准;E60—099法国标准;JISB2330日本国家标准。 2 英国雷尼绍公司先进技术 英国雷尼绍公司是专门从事设计、制造高精度检测仪器与设备的世界性跨国公司。主要产品为三坐标测量机及数控机床用测头、激光干涉仪、球杆仪等,为机械制造工业提供了序前(激光干涉仪和球杆仪)、序中(数控机床用工件测头及对刀测头)和序后(三测机用测头及配置)检测的成系列质量保证手段。她的全部技术与产品都旨在保证数控机床精度,改善数控机床性能,提高数控机床效率,可保证和改善数控机床制造厂工作母机的加工精度与质量,扩大制成品的市场。 2.1ML10激光干涉仪 雷尼绍ML10激光干涉仪为机床检定提供了一种高精度仪器,它精度高,达到±1.1PPM(在0~40℃下),测量范围大(线性测长40m,任选80m),测量速度快(60m/min),分辨率高(0.001μm),便携性好。由于雷尼绍激光干涉仪具有自动线性误差补偿功能,可方便恢复机床精度,更受到用户欢迎! 为使大家进一步了解ML10激光干涉仪在检测数控机床精度方面所具有的独特优点,下面着重介绍ML10激光干涉仪在精度检测中的应用。 (1)几何精度检测可用于检测直线度、垂直度、俯仰与偏摆、平面度、平行度等。 (2)位置精度的检测及其自动补偿可检测数控机床定位精度、重复定位精度、微量位移精度等。利用雷尼绍ML10激光干涉仪不仅能自动测量机器的误差,而且还能通过RS232接口自动对其线性误差

数控车床验收报告单

数控车床验收报告单 数控车床验收报告单 篇一: 数控机床验收报告样本 设备 验收报告 分类编号:合同编号: 设备编号: 设备名称: 使用单位: 验收日期: 以上表格如未满足需要,请自行添加 篇二: 数控车床改造验收报告单 CK5225数控立式车床改造验收报告 篇三: 数控车床改造验收报告单 CKA6150*1000mm数控车床改造验收报告 注: 关于刀台2号及4号刀定位精度差的说明 根据技术协议菱鑫公司只对刀台架电气部分进行修复,刀台架机械部分不在此次改造范围内,目前1号及3号刀位精度正常,可进行精加工, 2号及4号刀位精度较差,可进行粗加工,如果需要4个工位都

达到精度要求则需更换数控刀台,但费用较高,还需要公司决定是否 购买。篇 四: 车床验收报告 项目名称: 兰州航空工业技工学校国家级高技能人才培训基地建设项 目设备采购方案 车床(数控车床)类 验收报告 供货单位: 使用单位: 日期: - 1 - 设备验收报告 用户单位: 供货单位: 验收日期: 验收地点: 一、设备内容: 二、验收情况: - 2 - 三、单台机床精度: 验收机床名称: 验收机床名称:

- 3 - 验收机床名称: 验收机床名称: - 4 - 验收机床名称: 验收机床名称: - 5 -篇五: 机床验收主要配置及附件清单 机床验收主要配置及附件清单 一、普通车床CDE6140A主要配置及机床附件: 1 2 二、数控车床CK6140(华中世纪星21T- 3)主要配置及机床附件: 3 三、数控车床CK6150(FANUC 0i Mate TD)主要配置及机床附件 4 5 附送: 数控铣床实习心得 数控铣床实习心得 篇一:

家具质量标准

江苏炜赋集团公司富豪家具分公司 文件编号:FH-W 01 二OO二年九月

目录 第一章产品加工要求(除涂装)………………………第二章涂装加工要求……………………………………第三章产品结构标准……………………………………第四章产品品质及检验标准……………………………

制订、变更及执行程序 一、目的:针对本公司及外协产品制订本加工要求及品质标准, 指导生产和测量、检查、监控。 二、执行范围:本公司及外协所有的产品加工。包含所有产品的 产品设计、生产制造以及品质检验的全过程。外协加工单位(组织)的生产制造、品质检验也按此标准执行。 三、制订、变更程序 1、本《产品加工要求及品质标准》由生产技术部、品 质管理部联合制订。 2、涉及到运作过程中的变更、修改和充实,必须由班 组逐级上报经审核后阶段性修改变更和充实,审核者为生产技术部和品质管理部。 3、变更后的标准应有变更记录,并送达各有关部门。 四、执行程序 本《产品加工要求及品质标准》由生技部、品管部共同制订后报总经理室审批执行。

第一章产品加工要求 一、原木加工及干燥要求 1、原木应小头进锯,锯解板材厚度公差为+1MM~-0.5MM; 2、排板隔条厚度要求均匀,容许厚度误差为1MM;两端隔条距板端100MM; 3、隔条在材堆中放置间隔合理,上下保持垂直,垂直度公差5MM; 4、木材干燥应无内裂,无明显端裂、无过度弯曲、翘曲,含水率均匀; 5、木材出窑含水率为6-8%。 二、配料加工要求 1、实木面框拼接料宽度≤80MM,长度超过1米的拉档和玻璃门框不允许使用独根材料; 2、拼板应无明显色差,无明显胶线; 3、刨光后无跳痕、无焦黑痕、无蓝斑、无横茬;平整光滑; 4、板材厚度公差+0.2MM,不得有大头小身; 5、有虫孔的木料不可使用; 6、面框配料加工厚度尺寸+0.5~+0.2MM;组框后需铣型边的面框料宽度尺寸放3MM加工余量,面框深度尺寸+0.5~0.2MM; 7、人造板封边的配料厚度尺寸为人造板厚度尺寸+0.6~0.2MM; 8、直边牙板厚度、宽度尺寸为+0.4MM,曲边牙板宽度放2MM 加工余量,与脚耳相配的牙板宽度为+0.2MM; 9、需铣型、仿型、车型无方身的脚配料放3MM加工余量; 10、零件必须方、正、平、直; 11、显木纹油漆产品胶拼部件颜色必须相近,木纹必须对称; 12、显木纹油漆产品所有零件不许有明显木材缺陷,外表部件无腐朽、变色、死节、开裂、过大黑线等缺陷,内部零件可允许存在不影响外观的轻微缺陷,但必须修补合格后下发;

数控切割套料编程技巧

数控切割套料编程技巧 金属结构厂负责公司各分厂板材下料件供应,板件下料量大,我厂传统板材下料方式为数控编程下料,但仅仅停留在单独零件编程下料阶段,未整体套排,这种方法对板材的利用率不高,行内先进企业多采用数控套料的方式进行下料,即把相同厚度规格的板材零件作为同一批次,根据零件的形状特点,将其合理的编排组合在一个特定范围内的钢板区域内,进行编程,通过这种方式能极大的提高材料利用率,具有重要意义。 我厂目前使用的编程套料软件有三种,分别为FastCAM 、OmniWin 和Lanke ,其中,前两种可用于火焰、等离子、激光的切割设备,后者只针对激光切割设备。无论哪种,套料总体原则是相同的,有三点:一是“切得快”,即整板高效切割,尽量节省切割时间成本;二是切得好,即保证切割状态是连续平稳的,确保切割质量,三是切得省,即获得高的套料率,节省成本。下面分别从这三个方面进行探讨; 一、切割时间控制 由于钢板切割速度直接影响切割边质量,因此,节省下料时间的主要途径是通过合理设置打火点的位置和合理设置零件切割次序来实现的。 1) 打火点的设置 打火点定位合理可有效减少穿 孔时间。在零件切割过程中特别是 厚钢板(超过30mm 厚)切割过程 中,打孔时间是相当长的,因此可 通过将打火点定位于上一零件的切 割板边处,直接引入避免了再次打 孔减少了切割时间和用气量,同时 由于不用穿孔也可以避免了穿孔时 钢水飞溅影响零件下料质量。对于 打孔点不在板材边处的零件,可以采取桥接的方式,也能避免打孔,节省时间,如,全部零件只打了三个孔,其余1 3 2 图1-1 利用桥接减少穿孔

全部用桥接和连接实现; 2)切割次序的设定 合理设置零件切割次序,可有效减 少空程距离,一般说来,在保证零件不 因次序设置发生变形的前提下,应尽量 切割相近(引入线起点)的零件。对于 比较规则的零件,还可借助共边切割的 功能,减少切割路径。如图1-2,采用 “走楼梯”式的切割次序能极大的减少 空程,节省下料时间; 图1-2 利用桥接减少穿孔 二、切割质量控制 在钢板热切割过程中,由于板材的热胀冷缩、零件受热不均匀和零件形状特异、引入线设置不当,极易造成零件热变形和跑偏现象影响零件质量和成品率。从套料的角度考虑,一般从切割线段连续性、零件引入线起点设置、零件轮廓切割方向设置,零件切割顺序等方面加以控制,下面一一进行分析; 1)切割线段不连续 通过AutoCAD绘制或借助三维制图软件放样转化而成的DXF/DWG零件图,往往会有多余的点,重叠的线,以及由许多小直线段组合而成的曲线,若进行套料编程切割,会出现切割机乱跑空车,重复切割,以及频繁加减速,严重的会造成切割机上下抖动,严重影响切割效率和切割质量,对于这种情况,则需用套料软件自带的绘图功能对线条进行删除或压缩处理,从而保证切割过程的流畅; 2)零件引入线起点设置不合理 大型零件引入线起点设置不合理时,承托托盘无法完全承托零件造成零件移位、跑偏、落空现象,直接影响切割质量和零件成品率。所以在起点的设置应遵循零件未切割边始终与钢板材料大部分连接,从而尽量减少由于零件本身重力和热膨胀产生的移位。 3)零件轮廓切割方向设置不当

平床身数控车床精度几何检验表

数控车床几何精度检验表 序号检验项目简图允差mm 实测mm G1 导轨调平 a. 纵向 导轨在垂直平面 内的直线度 b. 横向 导轨的平行度(a) 500<Dc≤1000 0.02(凸) 局部公差:在任意250测量长度上为0.0075 (b) 0.04/1000 G2 溜板移动在水平 面内的直线度 (尽可能在两顶 尖间轴线和刀尖 所确定的平面内 检验)500<Dc≤1000 0.02 Dc>1000 最大工件长度每增加 1000允差增加0.005 最大允差: 0.03 G3 尾座移动对溜板 移动的平行度: a.在垂直平面内 b.在水平面内Dc≤1500 a和 b:0.03 局部公差:在任意500测量长度上为0.02 G4 主轴端部的跳 动: a.主轴的轴向窜 动 b.主轴轴肩支承 面的跳动a: 0.01 b: 0.02 (包括轴向窜动) G5 主轴定心轴径的 径向跳动 0.01 G6 主轴锥孔轴线的 径向跳动 a.靠近主轴端 部; b.距主轴端面 300处a: 0.01 b: 在 300测量长度上为: 0.02

序号检验项目简图允差mm 实测mm G7 主轴轴线对溜板 移动的平行度 a.在垂直平面 内; b.在水平面内a: 在 300测量长度上为: 0.02(只许向上偏) 冷检:-0.01~-0.02 b: 在 300测量长度为: 0.015(只许向前偏) G8 主轴顶尖的跳动0.015 G9 尾座套筒轴线对 溜板移动的平行 度 a.在垂直平面内 b.在水平面内a: 在 100测量长度上为: 0.015(只许向上偏) b: 在 100测量长度为: 0.01(只许向前偏) G10 尾座套筒锥 孔轴线对溜板移 动的平行度 a.在垂直平面 内; b.在水平面内a: 在 300测量长度为: 0.03(只许向上偏)b: 在 300测量长度为: 0.03(只许向前偏) G11 床头和尾座两顶 尖的等高度0.040 (只许尾座高) 冷检:0.05~0.07 G12 横刀架横向移动 对主轴轴线的垂 直度0.02/300 (偏差方向α≥ 90°) 操作学员(签字):指导教师(签字):年月日年月日

数控设备验收流程

数控设备验收流程 数控设备调试验收的常见标准数控机床调试和验收应当遵循一定的规范进行,数控机床验收的标准有很多,通常按性质可以分为两大类,及通用标准和产品类标准。 1、通用类标准 这类标准规定了数控机床调试验收的检验方法、测量工具的使用、相关公差的定义、机床设计、制造、验收的基本要求等。如我国的标准GB/T17421.1-1998《机床检验通则第1部分在无负荷或精加工条件下机床的几何精度》、GB/T17421.2-2000《机床检验通则第2部分数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定》、GB/T17421.4-2003《机床检验通则第4部分数控机床的圆检验》。这些标准等同于ISO230标准。 2、产品类标准 这类标准规定具体形式的机床的几何精度和工作精度的检验方法,以及机床制造和调试验收的具体要求:如我国的JB/T8801-1998《加工中心技术条件》、JB/T8771.1-1998《加工中心检验条件第1部分卧式和带附加主轴头机床几何精度检验(水平Z轴)》、GB/T18400.6-2001《加工中心检验条件第6部分进给率、速度和插补精度检验》等等。具体形式的机床应当参照合同约定和相关的中外标准进行具体的调试验收。 当然在实际的验收过程中,也有许多的设备采购方按照德国VDI/DGQ3441标准或日本的JIS B6201、JIS B6336、JIS B6338标准或国际标准ISO 230。不管采用什么样的标准需要非常注意的是不同的标准对“精度”的定义差异很大,验收时一定要弄清各个标准精度指标的定义及计算方法。 数控设备调试验收的流程就验收过程而言,数控机床验收可以分为两个环节:1、在制造厂商工厂的预验收 预验收的目的是为了检查、验证机床能否满足用户的加工质量及生产率,检查供应商提供的资料、备件。其主要工作包括: (1)检验机床主要零部件是否按合同要求制造。 (2)各机床参数是否达到合同要求。 (3)检验机床几何精度及位置精度是否合格。 (4)机床各动作是否正确。 (5)对合同未要求部分检验,如发现不满意处可向生产厂家提出,以便及时改进。 (6)对试件进行加工,检查是否达到精度要求。 (7)做好预验收记录,包括进度检验及要求改进之处,并由生产厂家签字。

数控切割机机床几何精度国家标准

数控切割机机床几何精度国家标准 数控机床的几何精度是综合反映机床主要零部件组装后线和面的形状误差、位置或位移误差。根据GB T 17421.1-1998《机床检验通则第1部分在无负荷或精加工条件下机床的几何精度》国家标准的说明有如下几类: (一)、直线度 1、一条线在一个平面或空间内的直线度,如数控卧式车床床身导轨的直线度; 2、部件的直线度,如数控升降台铣床工作台纵向基准T形槽的直线度; 3、运动的直线度,如立式加工中心X轴轴线运动的直线度。 长度测量方法有:平尺和指示器法,钢丝和显微镜法,准直望远镜法和激光干涉仪法。 角度测量方法有:精密水平仪法,自准直仪法和激光干涉仪法。 (二)、平面度(如立式加工中心工作台面的平面度) 测量方法有:平板法、平板和指示器法、平尺法、精密水平仪法和光学法。 (三)、平行度、等距度、重合度 线和面的平行度,如数控卧式车床顶尖轴线对主刀架溜板移动的平行度; 运动的平行度,如立式加工中心工作台面和X轴轴线间的平行度; 等距度,如立式加工中心定位孔与工作台回转轴线的等距度; 同轴度或重合度,如数控卧式车床工具孔轴线与主轴轴线的重合度。 测量方法有:平尺和指示器法,精密水平仪法,指示器和检验棒法。 (四)、垂直度 直线和平面的垂直度,如立式加工中心主轴轴线和X轴轴线运动间的垂直度; 运动的垂直度,如立式加工中心Z轴轴线和X轴轴线运动间的垂直度。 测量方法有:平尺和指示器法,角尺和指示器法,光学法(如自准直仪、光学角尺、放射器)。(五)、旋转 径向跳动,如数控卧式车床主轴轴端的卡盘定位锥面的径向跳动,或主轴定位孔的径向跳动; 周期性轴向窜动,如数控卧式车床主轴的周期性轴向窜动; 端面跳动,如数控卧式车床主轴的卡判定位端面的跳动。 测量方法有:指示器法,检验棒和指示器法,钢球和指示法。 此资料来源于北京海宝得武汉分公司https://www.360docs.net/doc/6d13356212.html,/

最新家具产品检验标准

最新家具产品检验标准 木工部门 1、开料质检标准: 确保开料工件符合产品结构,图纸及产品检验标准,防止不良品流入下道工序。 2、适用于所有开料加工的工件。 3、品质检验 a)检验工具:卷尺,卡尺,角尺,样板。 b)检验方法:工具测量,目视,样板试比。 c)作业员必须作首件检验达到产品检验标准后方可批量生产并记录于《产 品部件流程卡》内或《产品部件检验流计表内》 d)质检员的检验结果记录于《产品质量首检巡检记录表》内。 e)检验标准:施工图纸。 4、品质要求 a)按图纸尺寸,料单尺寸,板材的型号要求开料,板件边线长度小于1000mm 时,允许误差<0.5mm;< 1000mm时允许误差1mm;根据板件结构的特性。能长不能短,能短不能长。 b)异形工件成品必须与图纸上的尺寸,角度,形状相同,冷压产品,按图 纸或料单如修边尺寸,木工部,开料。 c)工件成品边要整直,无斜角,缺角,缺口梯形现象。 d)工件成品表面无划伤,砂痕,压凹的现象。 e)工作成品锯路边允许有<0.5—1mm的崩裂;封边补色处理后目测不到 f)工件成品切面与切面之间(或切面与切面的延长线之间)要相互重直,

切面与工件表面要相互重直。 g)面积大于1㎡的工件对角线长度< +1.5㎜面积小于1㎡的工件对角线 长度允许< +1mm。 h)按生产计划单数量边进行生产,做到产品配套,无多开,少开现象。 i)工件成品在移交下工序前,在各工件上写出生产单号工件名称,规格数 量,摆放整直,存放在规定的位置(配套放) 二、排钻 1、孔径,孔位,孔深符合图纸要求,孔径公差<0.2m 孔位公差<+0.5m 孔深公差<1㎜(木榫)扣 件孔深公差0.5㎜。 2、孔深无钻火爆,孔边无崩边。冒顶,歪斜现象。 3、工件成品无压痕,损伤,划花现象。 4、施工时必须分清工件前后与正反不能加工错方向该孔位对称的工件一定要对称。 5、钻错孔崩边的位置要补好,打磨好合格后方可移交下工序(不能修补的产品必须补料更新)如木皮板过油板。 实木 1、断料 (1)根据产品设计要求选用合适的材种,干湿度控制在12°以下 (2)材料不可有虫孔死节,腐朽。霉变现象。 (3)不可有翘曲,抽曲,瓦变,开裂的现象,如有必须能保证加工出成品尺寸才能能使用。 (4)用产品材料质量,颜色文理要基本。 (5)毛料应比成品长10-15mm;按料单选择相应规格的毛料。 2、开直料

自制件下料工时定额编制标准2011

金属下料件劳动定额时间编制说明 工艺技术部零件室 1定额适用对象 泵车高强钢结构件下料。 2定额编制原则 2.1 定额时间组成:准备时间(图纸熟悉、工具准备、机床空运转等)、作业(机动 与操作)与辅助作业(工具更换、测量等)时间、休息与生理需要时间。 2.2 作业定额时间以中等劳动技能所能完成作业为准。 2.3 定额时间不考虑待料、机床修理、其它活动等原因引起的时间需求。 2.4 定额时间反映了采用的先进技术与设备(如精细等离子切割)已达到的工艺制 造水平。 定额时间能满足工序质量要求(适度考虑工装使用的熟练程度与适应性)。 工艺文件中定额时间为批量生产标准定额时间,派生新产品试制定额时间是 标准定额时间的1.5倍;新型产品第一次试制定额时间是标准定额时间的2.5倍, 第二次试制定额时间是标准定额时间的2倍,第三次试制定额时间是标准定额时 间的1.5倍,试制批次超过3次时定额时间为标准定额时间。 多人操作时定额时间的表述形式为本工序节拍时间,即1人的定额时间,其 余人的定额时间用计件2或计时的形式表示,其定额时间为工艺定额时间×系数, 系数由制造管理部确定。 3定额时间的计算方法 对大多数工序通过建立定额时间数学模型公式。 3.1 数控下料定额时间数学模型公式(按板厚定设备):

.()L L t v a T =?++N 1 152/2 T :工时定额,min L :切割长度,mm v :切割速度,mm/min a :空程速度,mm/min N :穿孔个数 t :穿孔时间min 切割速度与穿孔时间表

注:δ30(含)以上的板料如果采用水下或精细等离子切割,可比照火焰切割确定工时定额。 3.2数控折弯定额时间数学模型公式: 定额时间= 折弯时间 折弯时间(分钟)=(折弯刀数N×10″+装卸时间)×1.1(原为1.4) 装卸时间T分为:①装卸时间取3min″; ②人工装卸须翻面(调头)的取4min; 注意: ①多道折弯:折弯刀数N=划线道数=工件的圆弧段长度÷分段长度+1(取整数);折弯分段长度为30mm。 ②折弯半径为R10,R15,R20,R30,R40均可一次折弯,折弯刀数N=1; ③各不同情况推荐使用设备如下:

数控车床的调试与验收方法

数控车床的调试与验收方法 数控车床的验收应按国家颁布实行的《数控卧式车床制造与验收技术要求》进行,在验收过程中,如发生争执,应以国家有关标准为依据,通过协商解决。 一、开箱验收 按随机装箱单和合同中特定附件清单对箱内物品逐一核对检查。并做检查记录。有如下内容: 1、包装箱是否完好,机床外观有无明显损坏,是锈蚀、脱漆; 2、有无技术资料,是否齐全; 3、附件品种、规格、数量; 4、备件品种、规格、数量; 5、工具品种、规格、数量; 6、刀具〈刀片〉品种、规格、数量; 7、安装附件; 8、电气元器件品种、规格、数量; 二、开机试验 机床安装调试完成后,即通知制造厂派人调试机床。试验主要有如下: 1、各种手动试验 (1)手动操作试验试验手动操作的准确性。 (2)点动试验 (3)主轴变档试验 (4)超程试验 2、功能试验 (1)用按键、开关、人工操纵对机床进行功能试验。试验动作的灵活性、平稳性及功能的可靠性。 (2)任选一种主轴转速做主轴启动、正转、反转、停止的连续试验。操作不少于7次。 (3)主轴高、中、低转速变换试验。转速的指令值与显示值允差为±5%。(4)任选一种进给量,在XZ轴全部行程上,连续做工作进给和快速进给试验。快速行程应大于1/2全行程。正反方和连续操作不少于7次。 (5)在X、Z轴的全部行程上,做低、中、高进给量变换试验。 转塔刀架进行各种转位夹紧试验。 (6)液压、润滑、冷却系统做密封、润滑、冷却性试验,做到不渗漏。 (7)卡盘做夹紧、松开、灵活性及可靠性试验。 (8)主轴做正转、反转、停止及变换主轴转速试验。 (9)转塔刀架进行正反方向转位试验。 (10)进给机构做低中高进给量为快速进给变换试验。 (11)试验进给坐标超程、手动数据输入、位置显示,回基准点,程序序号批示和检索、程序暂停、程序删除、址线插补、直线切削徨、锥度切削循环、螺纹切削循环、圆弧切削循环、刀具位置补偿、螺距补偿、间隙补偿等功能的可靠性、动作灵活性等。 3、空动转试验 (1)主动机构运转试验,在最高转速段不得少于1小时,主轴轴承的温度值不超过70℃,温升值不超过40℃;

BS 4875-5-2001家具检验标准

BS 4875-5-2001家具检验标准 BS 4875-5-2001家具的强度和稳定性.家用和定做用桌子及小台车的强度、耐用性和稳定性要求BS EN 1730:2001 DOMESTIC FURNITURE- T ABLES- TEST METHODS FOR DETERMINATION OF STRENGTH. DURABILITY AND ST ABILITY 家具.桌子.强度、耐久性和稳定性测定的试验方法 家具检验标准 常规知识及标准 1)框架材料:MDF /刨花板/夹板/实木 现在JAPAN对家具FORMALIN福尔马林含量要求很严格,各种材料全部必须通过E1标准才可出口。 通常标准分为E0/E1/E2三类。 2)皮类:主要有真皮/PU革/PVC 真皮反面有绒毛,正面可见毛孔。PU革反面一般为纤维,正面无毛孔,材质较软。PVC反面一般为网格状交叉棉线,手感较硬。 3)接着剂:要求接着剂也要通过E1标准。 1)構造(结构):各种类型家具的使用功能,根据用途,结构不一。 2)塗装(油漆):油漆有分各种类别,如:LAUQE 、AC、PU、UV、PE。 LAQUE及AC属于NC类,通称硝基漆,硬度不是很强,指甲划过有痕迹。 PU称为聚脂漆,手感柔和饱满,漆层厚,硬度好,指甲划过通常无痕迹。 UV和PE均为价格较高的油漆。 以上油漆均可做测试进行检验(可溶性、耐酸性等)来进行判断。 6)包装(捆包):一般外箱双层瓦楞纸,四角或四边一般有15MM宝丽龙保护产品。 7)家具一般材质标准 * 死节、油心、树皮在任何部位都不允许。死节判定标准:两面可见的黑色节疤,以及可用手抠掉的节疤都称为死节。 * 受力部位(如桌脚、椅脚、楼梯踏板、床脚)绝不允许有死节。椅脚和楼梯踏板活节也不可接受。 * 连接部位(如上木牙榫、打孔、安装预埋螺母等部位)绝不允许有任何节疤。 * 色差不可明显,检验时应将产品排列开来进行颜色对比。颜色以色板为标准。 * 木材含水率须在16%以下。 常规知识及标准 1)框架材料:MDF /刨花板/夹板/实木 现在JAPAN对家具FORMALIN福尔马林含量要求很严格,各种材料全部必须通过E1标准才可出口。 通常标准分为E0/E1/E2三类。 2)皮类:主要有真皮/PU革/PVC 真皮反面有绒毛,正面可见毛孔。PU革反面一般为纤维,正面无毛孔,材质较软。PVC反面一般为网格状交叉棉线,手感较硬。 3)接着剂:要求接着剂也要通过E1标准。 4)構造(结构):各种类型家具的使用功能,根据用途,结构不一。 5)塗装(油漆):油漆有分各种类别,如:LAUQE 、AC、PU、UV、PE。 LAQUE及AC属于NC类,通称硝基漆,硬度不是很强,指甲划过有痕迹。 PU称为聚脂漆,手感柔和饱满,漆层厚,硬度好,指甲划过通常无痕迹。

数控切割机下料编程操作流程范文

数控切割机下料编程操作流程

数控切割机下料编程操作流程 一、使用autoCAD程序画好图形后,点击“文件”菜单中“输出”选项, 将文件存为“dxf”文件类型(如果FastCAM程序支持“DWG读入”则直接保存为“dwg”文件类型),如果图形在FastCAM调用中出现不能连贯闭合现象,点击autoCAD程序“设定”菜单中“清理”选项的“全部”选项进行清理,重复清理几次,直到不再有清理提示出现,然后保存,再重新用FsatCAM程序调用。 二、打开FastCAM程序——点击“文件”菜单——选择“DXF读入”(或 “DWG读入”)——在弹出窗口中“CAD清除”选项打√(同时“CAD修整”选项打√)——选择要编程的零件文件——在弹出“移走块”窗口中选“是”——点击“编程路径”菜单——选择“下一路径”选项——弹出窗口中选“OXY”(氧气和其它气体混合)选项(PLASMA为等离子切割时用,MARKER为喷粉,即在钢板上喷粉以校验程序是否正确,一般不用)——在弹出窗口中选“左”(此为割缝补偿选项,选“右”时后面切割方向有所不同,要先选择从内腔开始切割)——起割点最好选择在零件的左边而且是直角位置——在弹出“加引入线”窗口中选“是”(如是割圆则弹出“外部、内部”选项,根据实际情况进行选择,并在下一个弹出窗口选择“最近控制点”)——在弹出窗口中选“直线”(一般选择直线作为引入线,也能够选择圆弧或半圆,割外圆时一般选择圆弧或半圆)——在弹出窗口中输入引入线长度(板越厚引入线越长,40mm厚以上最少要20)——在弹出窗口中输入引入线和第一道割缝的夹角度数(选“左”注意内腔切割方向为逆时针,外框切割方向为顺时针,以保证割逢补充

数控机床精度检验

数控机床精度检测 数控机床的高精度最终是要靠机床本身的精度来保证,数控机床精度包括几何精度和切削精度。另一方面,数控机床各项性能的好坏及数控功能能否正常发挥将直接影响到机床的正常使用。因此,数控机床精度检验对初始使用的数控机床及维修调整后机床的技术指标恢复是很重要的。 1、检验所用的工具 1.1、水平仪 水平:0.04mm/1000mm 扭曲:0.02mm/1000mm 水平仪的使用和读数 水平仪是用于检查各种机床及其它机械设备导轨的直线度、平面度和设备安装的水平性、垂直性。 使用方法: 测量时使水平仪工作面紧贴在被测表面,待气泡完全静止后方可读数。水平仪的分度值是以一米为基长的倾斜值,如需测量长度为L的实际倾斜值可以通过下式进行计算: 实际倾斜值=分度值×L×偏差格数

水平仪的读数:水平仪读数的符号,习惯上规定:气泡移动方向和水平移动方向相同时读数为正值,相反时为负值。 1.2、千分表

1.3、莫氏检验棒

2、检验内容 2.1、相关标准(例) 加工中心检验条件第2部分:立式加工中心几何精度检验JB/T8771.2-1998 加工中心检验条件第7部分:精加工试件精度检验JB/T8771.7-1998 加工中心检验条件第4部分:线性和回转轴线的定位精度和重复定位精度检验JB/T8771.4-1998 机床检验通则第2部分:数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定JB/T17421.2-2000 加工中心技术条件JB/T8801-1998 2.2、检验内容 精度检验内容主要包括数控机床的几何精度、定位精度和切削精度。 2.2.1、数控机床几何精度的检测 机床的几何精度是指机床某些基础零件本身的几何形状精度、相互位置的几何精度及其相对运动的几何精度。机床的几何精度是综合反映该设备的关键机械零部件和组装后几何形状误差。数控机床的基本性能检验与普通机床的检验方法差不多,使用的检测工具和方法也相似,每一项要独立检验,但要求更高。所使用的检测工具精度必须比所检测的精度高一级。其检测项目主要有: 直线度 一条线在一个平面或空间内的直线度,如数控卧式车床床身导轨的直线度。 部件的直线度,如数控升降台铣床工作台纵向基准T形槽的直线度。 运动的直线度,如立式加工中心X轴轴线运动的直线度。 平面度(如立式加工中心工作台面的平面度) 测量方法有:平板法、平板和指示器法、平尺法、精密水平仪法和光学法。 平行度、等距度、重合度 线和面的平行度,如数控卧式车床顶尖轴线对主刀架溜板移动的平行度。 运动的平行度,如立式加工中心工作台面和X轴轴线间的平行度。 等距度,如立式加工中心定位孔与工作台回转轴线的等距度。 同轴度或重合度,如数控卧式车床工具孔轴线与主轴轴线的重合度。 垂直度 直线和平面的垂直度,如立式加工中心主轴轴线和X轴轴线运动间的垂直度; 运动的垂直度,如立式加工中心Z轴轴线和X轴轴线运动间的垂直度。 旋转 径向跳动,如数控卧式车床或主轴定位孔的径向跳动。 周期性轴向窜动,如数控卧式车床主轴的周期性轴向窜动。 端面跳动,如数控卧式车床主轴的卡判定位端面的跳动。 2.2.2、机床的定位精度检验 数控机床的定位精度是测量机床各坐标轴在数控系统控制下所能达到的位置精度。根据实测的定位精度数值判断机床是否合格。其内容有:

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