数控技术B各知识点整理

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数控知识点总结怎么写

数控知识点总结怎么写

数控知识点总结怎么写1. 数控基础知识1.1 数控技术的概念数控技术是将数字信号作为信息传递的载体,利用计算机实现对机床及其辅助设备的控制,从而实现对工件的精确加工。

数控技术是机械制造业的重要支撑,它使得制造业向智能化、高效化、精密化方向迈进。

1.2 数控技术的发展历程数控技术最早是在20世纪50年代发展起来的。

从最初的单一控制轴数的控制器,逐渐发展为多轴、高速、高精度的数控系统。

随着计算机技术的飞速发展,数控技术也迎来了新的发展机遇,包括CAD/CAM技术在内的先进技术不断融入数控系统中,使其更加智能化。

1.3 数控技术的应用领域数控技术已经广泛应用于汽车、航空航天、电子、通讯、模具、医疗器械等领域,可以完成车削、铣削、钻削、镗削、磨削等各种工艺加工,满足不同工件的精加工要求。

2. 数控加工原理2.1 工件坐标系及机床坐标系在数控机床加工中,为了方便加工工艺的描述和工件的设计,通常会建立工件坐标系和机床坐标系。

工件坐标系是相对于工件而言的,而机床坐标系是相对于数控机床而言的。

两者之间通过坐标变换关系进行联系。

2.2 数控机床的控制系统数控机床的控制系统是数控加工的核心,它包括输入设备、控制单元、执行机构和输出设备。

输入设备用于输入加工程序和加工参数,控制单元用于对输入的数据进行处理和分析,执行机构用于控制机床的运动,输出设备用于显示加工结果。

2.3 数控加工的编程方法数控加工的编程方法包括手工编程、CNC编程、CAM编程等。

手工编程是直接在机床上进行手动输入。

CNC编程是通过数控编程软件进行编写,它具有高效、精确等优点。

CAM编程则是利用计算机辅助设计与制造技术进行编写。

3. 数控编程3.1 G代码和M代码G代码是数控加工中的控制代码,它主要用于描述机床的刀具轨迹和运动轨迹。

M代码是数控加工中的功能代码,主要用于描述机床的辅助功能,如刀具换刀、冷却等。

3.2 常用数控编程语言常用的数控编程语言包括ISO编程、APT编程、VPL编程等。

数控技术B各知识点整理

数控技术B各知识点整理

数控技术B各知识点整理名词解释:1.绝对坐标系:所有坐标点的坐标值均从某一固定原点计量的坐标系2.机床坐标系原点: 也称为机床零点或机床原点,是由机床厂家在设计时确定的。

3. 参考坐标系: 参考点是机床上的一个固定点。

该点是刀具退离到一个固定不变的极限点,以参考点为原点坐标方向与机床坐标方向相同建立的坐标系叫参考坐标系。

5.走刀路线: 刀具在整个加工工序中相对于工件的运动轨迹,他不但包括了公步的内容,而且反映了公步的顺序。

6.数控机床的伺服系统: 是数控系统的执行部件,它包括电动机、速度控制单元、测量反馈单元、位置控制等部分。

7.工件原点偏置: 在加工时,工件装夹到机床上,通过对刀求得工件原点与机床原点间的距离。

8.工序分散: 将工件的加工分散在较多的工序内进行,每道工序的加工内容很少。

9.固定循环指令:为简化编程机床数控装置具备的不同形式的可进行多次重复切削循环的功能。

10.机床原点: 机床上一个固定不变的极限点。

11.编程坐标系(工件坐标系): 工件坐标系是编程人员为编程方便,在工件、工装夹具上或其他地方选定某一已知点为原点建立的一个编程坐标系。

12.基准统一原则: 同一个零件的多道工序尽可能选用同一个定位基准,称为基准统一原则。

13.程序段格式:零件的加工程序由程序段组成。

程序段的格式是指一个程序段中字、字14. 工艺基准:加工及装配过程中使用的基准的英语简称。

16.加工路线:加工路线是指数控机床加工过程中,刀具相对零件的运动轨迹和方向。

17. 增量坐标:刀具或机床的坐标体相对于前一个坐标位置给出时称增量坐标。

刀具或机床的坐标体相对于固定的坐标原点给出时称绝对坐标。

18.刀具的耐热性:刀具在高温情况下还能保证足够的硬度进行切削。

19.加工中心:是指备有刀库,并能自动更换刀具,对工件进行多工序加工的数字控制机床。

20. 轮廓控制:刀具和工件相对运动时能对两个或两个以上坐标轴的运动同时进行控制21.进给速度:单位时间内刀具(工件)沿进给方向移动的距离。

数控基础必备知识点总结

数控基础必备知识点总结

数控基础必备知识点总结1. 数控系统的基本组成数控系统是由数控设备、数控装置、数控软件、数控执行器以及数控系统的辅助设备等组成的。

其中,数控设备主要包括数控机床、数控车床、数控铣床、数控磨床等;数控装置主要包括数控控制器、数控伺服系统、编程装置等;数控软件主要包括数控系统软件、数控编程软件等;数控执行器主要包括数控伺服电机、数控主轴电机等;数控系统的辅助设备主要包括故障诊断设备、数控工具设备等。

2. 数控技术的发展历程数控技术是源于工业革命,经过了数十年的发展,已经成为了工业生产中不可或缺的一部分。

数控技术的发展经历了从机械式数控系统到电气式数控系统,再到液压式数控系统,最终发展成了如今的数字化数控系统。

数字化数控系统以其高精度、高效率、高稳定性等优势,得到了广泛的应用,成为了工业生产中的主流技术。

3. 数控编程的基本原理数控编程是数控技术中最核心的内容之一,它是通过对工件的加工轨迹进行精确的描述和规划,然后将其转换成适合数控机床执行的指令,在数控系统中生成所需的加工程序。

数控编程的基本原理包括了确定加工坐标系、编写数控程序、确认工艺参数、选择工具、设置加工路径等。

4. 数控机床的基本结构数控机床是数控系统的重要组成部分,其基本结构包括了机床主体、动力系统、控制系统、刀具系统、夹紧系统、润滑系统等。

数控机床具有高精度、高效率、高灵活性的特点,广泛应用于汽车、航空、航天、模具等领域。

5. 数控加工的基本工艺数控加工是利用数控机床进行金属材料的切削加工,其基本工艺包括了铣削加工、车削加工、镗削加工、钻削加工等。

数控加工具有高加工精度、高速度、高适应性等特点,被广泛应用于模具制造、航空航天等领域。

6. 数控编程语言数控编程语言是数控程序的表达方式,主要有ISO基本数控语言、EIA基本数控语言、DIN基本数控语言等。

不同的数控编程语言适用于不同的加工领域,能够实现从简单的零件加工到复杂的曲面加工。

7. 数控检测技术数控检测技术是指通过对数控加工过程中的各种参数进行检测和分析,以确保加工质量、提高加工效率的技术。

数控知识点总结

数控知识点总结

数控知识点总结数控(Numerical Control)是一种通过数字信号控制机床、工具和工件进行加工的技术。

它通过数控程序来指导机床按预先设定的路径、速度和加工参数进行自动操作。

数控技术在现代制造业中扮演着重要的角色,具有高效、精确、灵活等优势。

本文将对数控知识点进行总结。

一、数控基础知识1. 数控系统组成数控系统由数控装置、执行机构、传感器等组成。

数控装置负责生成并发送数控程序,执行机构将命令转换成机床运动,传感器用于实时检测和反馈加工状态。

2. 数控编程语言数控编程语言包括G代码和M代码。

G代码指导机床进行直线、圆弧、孤立点等运动路径;M代码控制机床执行辅助功能,如启动/停止、冷却等。

3. 工件坐标系与机床坐标系工件坐标系是以工件为基准建立的坐标系,用于描述工件上点的位置;机床坐标系是机床自身固有的坐标系统,用于描述机床上点的位置。

二、数控加工操作1. 数控加工工艺数控加工工艺包括工艺规程、刀具选择、加工顺序等。

在数控编程前,需要进行工艺设计,确定好具体的加工参数。

2. 数控加工操作步骤数控加工的基本操作步骤包括:开机准备、选择加工程序、机床调试、装夹工件、刀具装夹、零点定位、程序设定、启动加工等。

3. 数控加工中常见问题及处理方法在数控加工过程中,可能会出现刀具损坏、机床故障、加工误差等问题。

及时的刀具更换、机床维护、调整程序等方法可以解决这些问题。

三、数控编程与调试1. 数控编程基础数控编程是数控加工的前提,它包括几何描述、运动参数设定等。

编程过程中需要考虑加工要求、刀具路径、工件尺寸等因素。

2. 数控编程规范数控编程需要遵循一定的规范,如合理命名变量、注释代码、增加换刀点等。

规范化的编程可以提高可读性和可维护性。

3. 数控程序调试数控程序调试是编程的重要环节,通过对程序的逐行调试,排除其中的错误和问题,确保加工过程的准确性。

四、数控设备与相关技术1. 数控机床分类与特点数控机床按照加工过程的不同可分为车床、铣床、钻床等。

数控方面知识点总结大全

数控方面知识点总结大全

数控方面知识点总结大全一、数控基础知识1. 数控概念与发展历史数控技朧是20世纪50年代出现的,是伴随着电子计算机技朧的出现而产生的一种全新的控制技朧。

它顺应了现代制造业对高效率、高精度、高智能化生产的需要,为工业生产领域带来了巨大的变革。

数控技朧的发展经历了数控机床、数控系统、数控编程语言等方面的不断创新和发展,形成了今天的数控技朧体系。

2. 数控系统结构与分类数控系统由控制器、执行器、输入设备、输出设备等部分组成。

根据数控系统的功能和控制方式的不同,可以将数控系统分为点位控制系统、路径控制系统、多轴联动控制系统等多种类型,不同类型的数控系统适用于不同的生产模式和工艺要求。

3. 动作控制方式动作控制方式是指数控系统对机床各轴进行控制的方式,包括点位控制、直线插补控制、圆弧插补控制等。

这些控制方式通过数学算法计算运动轨迹并控制机床执行相应的动作,实现工件的加工。

4. 数控编程语言数控编程语言是数控系统中的编程方式,包括G代码、M代码、T代码、S代码等,在数控编程中要根据具体的加工工艺和机床性能来编写相应的程序。

熟练掌握数控编程语言能够编写出高效的程序,实现高品质的加工。

5. 数控机床的基本组成数控机床是数控加工的重要设备,它由机床主体、数控系统、驱动装置、传感器等部件组成。

数控机床的性能和结构对数控加工的精度、效率、稳定性等方面有着重要的影响。

6. 数控加工的优势数控加工相比于传统的手工加工和传统机械加工具有更高的加工精度、更高的生产效率、更好的一致性和可重复性等优势。

因此,数控加工在现代制造业中得到了广泛的应用。

二、数控编程1. 数控加工工艺数控加工工艺是根据零件图纸和工艺要求,确定合理的加工工艺方案,包括工序、工艺路线、切削参数等。

良好的加工工艺能够最大程度地发挥数控机床的性能,实现高效的加工。

2. 数控编程方法数控编程方法包括手动编程、自动编程和CAD/CAM联合编程等方式。

手动编程主要应用于简单的加工任务,自动编程和CAD/CAM联合编程适用于复杂的加工任务,能够提高编程效率和程序质量。

数控技术基础知识整理

数控技术基础知识整理

数控技术基础知识整理一、数控技术的定义与发展数控技术,简单来说,就是利用数字化的信息对机床运动及加工过程进行控制的一种方法。

它是现代制造业的核心技术之一,为工业生产带来了革命性的变化。

数控技术的发展可以追溯到上世纪中叶。

早期的数控系统采用的是硬件逻辑电路,功能较为简单。

随着计算机技术的飞速发展,数控系统逐渐过渡到以计算机为核心,具备了更强大的计算能力和更丰富的功能。

如今,数控技术已经广泛应用于各个领域,从航空航天、汽车制造到模具加工、电子设备生产等。

二、数控系统的组成一个完整的数控系统通常包括以下几个部分:1、输入/输出装置这是人与数控系统进行交互的接口。

操作人员通过输入装置,如键盘、鼠标等,向系统输入加工指令和参数。

系统则通过输出装置,如显示屏、打印机等,向操作人员反馈加工状态和结果。

2、数控装置它是数控系统的核心,负责接收和处理输入的指令和数据,并根据预设的算法生成控制信号,驱动机床的运动部件进行精确的运动。

3、驱动装置包括电机、驱动器等,用于将数控装置发出的控制信号转换为机床运动部件的实际运动。

4、检测装置用于实时监测机床的运动位置、速度等参数,并将这些信息反馈给数控装置,以实现闭环控制,提高加工精度。

5、机床本体即实际进行加工的机械部分,包括床身、立柱、工作台、主轴箱等。

三、数控编程数控编程是数控技术中的关键环节,它决定了机床的加工路径和工艺参数。

1、编程方法主要有手工编程和自动编程两种。

手工编程适用于形状简单、计算量小的零件加工;自动编程则借助计算机辅助设计(CAD)和计算机辅助制造(CAM)软件,适用于复杂形状零件的编程。

2、编程指令常见的编程指令包括 G 指令(准备功能指令)、M 指令(辅助功能指令)、T 指令(刀具功能指令)、S 指令(主轴转速指令)、F 指令(进给速度指令)等。

3、坐标系在数控编程中,通常采用直角坐标系来确定零件的位置和加工路径。

常见的坐标系有机床坐标系和工件坐标系。

数控简单知识点总结大全

数控简单知识点总结大全

数控简单知识点总结大全数控加工技术是一项综合性的技术,涉及到多个领域的知识,包括机械加工、自动控制、计算机编程等。

以下是数控加工中的一些常见知识点的总结:1. 数控加工的基本原理数控加工是一种利用数控设备进行加工的制造技术。

它的基本原理是通过计算机程序控制加工设备的运动和加工过程,实现对工件的自动加工和加工过程的监视。

数控加工的基本原理包括数控系统、机床、控制器和编程。

2. 数控系统数控系统是数控加工的核心部分,它由数控设备、数控程序和数控操作界面组成。

数控设备包括数控机床、数控刀具、数控传感器等,用于实现加工操作。

数控程序是由计算机编写的加工指令,用于控制加工设备的运动和加工过程。

数控操作界面是操作人员与数控系统进行交互的界面,用于输入和修改加工程序、监控加工过程等。

3. 机床机床是数控加工的主要设备,它由床身、工作台、主轴、进给机构和控制系统等部分组成。

机床的运动由数控系统控制,包括主轴转速、进给速度、刀具运动轨迹等。

不同类型的机床适用于不同的加工工艺和加工要求,例如铣床、车床、钻床等。

4. 控制器数控系统的控制器是用于实现数控设备运动和加工过程控制的关键部件。

它由控制器主板、数控卡、驱动器、编码器、伺服电机等组成。

控制器可以实现对数控设备的位置、速度、加速度等参数的控制,保证加工过程的精度和稳定性。

5. 编程数控加工的编程是将加工工艺和要求转化为数控程序的过程。

编程可以使用不同的编程语言和编程方式,如ISO编程、G代码编程、CAM软件编程等。

编程的质量和准确性对加工过程的效率和精度有着直接影响。

6. 刀具刀具是数控加工中用于切削工件的工具,包括铣刀、车刀、钻头、刀柄等。

刀具的选择和使用对加工质量和加工效率有着重要影响,需要根据工件材料、加工工艺等因素进行合理选择和使用。

7. 材料数控加工涉及到多种材料的加工,包括金属材料、非金属材料、复合材料等。

不同材料有着不同的加工特性和加工要求,需要根据实际情况选择合适的加工工艺和刀具。

数控的知识点总结

数控的知识点总结

数控的知识点总结一、数控技术的基本原理数控技术的基本原理是利用计算机程序控制机床或其他工业机械设备进行加工操作。

其主要包括以下几个方面:1. 计算机程序数控机床的加工过程是由预先编制好的计算机程序来控制的。

这些程序包括加工路径、切削参数、速度、进给速度等。

程序员通过特定的编程语言将加工工艺和机床的运动参数编写成一段程序,并将其输入到数控系统中。

2. 数控系统数控系统是数控机床的核心部件,其主要包括计算机、数控装置、驱动器、执行器等。

计算机负责接收编好的程序,根据程序控制机床的运动和加工参数;数控装置负责将计算机输入的指令转换成控制信号;驱动器负责驱动机床的运动部件进行相应的动作;执行器负责执行运动指令,实现加工操作。

3. 运动控制数控机床的运动控制是通过数控系统来实现的。

数控系统可以控制机床各个轴线的运动,包括X轴、Y轴、Z轴等。

在加工过程中,通过控制这些轴线的运动,机床可以实现各种复杂的加工操作,如铣削、钻孔、镗孔、车削等。

4. 自动化程度高由于数控技术的应用,机床的加工过程可以实现高度自动化。

在加工过程中,操作工人只需要输入加工程序和一些基本参数,然后启动数控系统,整个加工过程就可以自动进行,无需人工干预。

二、数控技术的应用数控技术在制造业领域有着广泛的应用,其主要包括以下几个方面:1. 汽车制造汽车制造是数控技术的重要应用领域之一。

在汽车制造过程中,大量的车零部件需要通过数控机床进行加工,如发动机零部件、变速箱零部件、车身零部件等。

数控技术不仅可以提高零部件的精度和质量,还可以大大提高生产效率,降低生产成本。

2. 航空航天航空航天是一个对零部件精度要求非常高的领域,因此数控技术在航空航天制造中得到了广泛应用。

通过数控技术,可以制造出各种复杂形状的航空零部件,如发动机叶片、客舱结构件等。

数控技术不仅提高了零部件的加工精度,还可以降低材料浪费,提高生产效率。

3. 电子设备电子设备制造中也广泛应用数控技术。

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名词解释:1. 绝对坐标系:所有坐标点的坐标值均从某一固定原点计量的坐标系2.机床坐标系原点: 也称为机床零点或机床原点,是由机床厂家在设计时确定的。

3. 参考坐标系: 参考点是机床上的一个固定点。

该点是刀具退离到一个固定不变的极限点,以参考点为原点坐标方向与机床坐标方向相同建立的坐标系叫参考坐标系。

5.走刀路线: 刀具在整个加工工序中相对于工件的运动轨迹,他不但包括了公步的内容,而且反映了公步的顺序。

6.数控机床的伺服系统: 是数控系统的执行部件,它包括电动机、速度控制单元、测量反馈单元、位置控制等部分。

7.工件原点偏置: 在加工时,工件装夹到机床上,通过对刀求得工件原点与机床原点间的距离。

8.工序分散: 将工件的加工分散在较多的工序内进行,每道工序的加工内容很少。

9.固定循环指令:为简化编程机床数控装置具备的不同形式的可进行多次重复切削循环的功能。

10.机床原点: 机床上一个固定不变的极限点。

11.编程坐标系(工件坐标系): 工件坐标系是编程人员为编程方便,在工件、工装夹具上或其他地方选定某一已知点为原点建立的一个编程坐标系。

12.基准统一原则: 同一个零件的多道工序尽可能选用同一个定位基准,称为基准统一原则。

13.程序段格式:零件的加工程序由程序段组成。

程序段的格式是指一个程序段中字、字符等。

14. 工艺基准:加工及装配过程中使用的基准的英语简称。

16.加工路线:加工路线是指数控机床加工过程中,刀具相对零件的运动轨迹和方向。

17. 增量坐标:刀具或机床的坐标体相对于前一个坐标位置给出时称增量坐标。

刀具或机床的坐标体相对于固定的坐标原点给出时称绝对坐标。

18.刀具的耐热性:刀具在高温情况下还能保证足够的硬度进行切削。

19.加工中心:是指备有刀库,并能自动更换刀具,对工件进行多工序加工的数字控制机床。

20. 轮廓控制:刀具和工件相对运动时能对两个或两个以上坐标轴的运动同时进行控制21.进给速度:单位时间内刀具(工件)沿进给方向移动的距离。

22. 机床坐标系:机床上一个固定不变的极限点。

23. 数字控制:以数字指令方式控制机床各部件的相对运动和动作。

24. 刀位点:指刀具的定位基准点。

刀位点是在编制加工程序时用以表示刀具位置的特征点。

25.两轴半联动:两个坐标轴能够同时进行联动控制,第三轴作单独周期性进给的加工方式。

26.CIMS: Computer Integrated Manufacture System ,计算机集成制造系统,是指将计算机集成制造具体应用到一个企业,按照集成思想构成的一个具体的系统。

27.脉冲当量: 机床坐标轴可达到的控制精度,即CNC每发出一个脉冲,坐标轴移动的距离。

28.加工中心:是具有自动换刀功能的数控机床,能实现工件一次装夹进行多工序加工。

29. FMS: Flexible Manufacturing System,柔性制造系统是由数控加工设备、物料运储装置和计算机控制系统等组成的自动化制造系统。

30.步距角: 两个相临脉冲时间内步进电机转子转过的角度31.对刀: 测定出在程序起点处刀具刀位点(即起刀点)相对于机床原点以及工件原点的坐标位置。

32.PWM调速: Pulse Width Modulation ,脉宽调制器调速,采用脉冲宽度可调的控制信号进行调速。

利用脉宽调制器对大功率晶体管开关放大器的开关时间进行控制,将直流电压转换成某一频率的矩形波电压,加到直流电动机转子回路的两端,通过对矩形波脉冲宽度的控制,改变转子回路两端的平均电压,从而达到调节电动机转速的目的。

33.增量坐标系、绝对坐标系所有坐标值均以机床或工件原点计量的坐标系称为绝对坐标系。

运动轨迹的终点坐标是相对于起点计量的坐标系称为增量坐标系,也叫相对坐标系。

34.机床坐标系、工件坐标系、编程坐标系编程坐标系是在对图纸上零件编程计算时就建立的,程序数据便是用的基于该坐标系的坐标值。

编程坐标系在机床上就表现为工件坐标系,在数控机床上,机床的动作是由数控装置来控制的,为了确定数控机床上的成形运动和辅助运动,必须先确定机床上运动的位移和运动的方向,这就需要通过坐标系来实现,这个坐标系被称之为机床坐标系。

35.数控技术:用数字化信息(数字量及字符)发出指令并实现自动控制的技术。

36.数控机床:采用数字化的信息控制的机床37.点位控制、轮廓控制点位控制:控制工作台或刀具从一个位置点精确地移动到另一个位置点,对点的位置进行精确控制,但对移动的路径不进行精确控制。

在移动过程中不进行加工,各个轴可以同时移动,也可以依次移动。

轮廓控制:能够同时对两个或两个以上的坐标轴进行连续控制,不仅控制轮廓的起点和终点,而且还要控制轨迹上每一个点的速度和位置。

38.插补:数控装置根据输入的零件程序的信息,将程序段所描述的曲线的起点、终点之间的空间进行数据密化,用一个个输出脉冲把这一空间填补起来,从而形成要求的轮廓轨迹,这种“数据密化”机能就称为“插补”。

39.伺服系统:以位置和速度作为控制量的自动控制系统,它接受来自数控装置的进给指令信号,经变换、调节和放大后驱动执行件,转化为直线或旋转运动。

CNC装置与机床的联系环节,是数控机床的重要组成部分40.步进电机:将电脉冲转变成机械角位移的装置41.莫尔条文:光栅检测装置工作时,当指示光栅与标尺光栅相对运动时,会产生与光栅线垂直的横向的明--暗--明变化的条纹,该条纹为莫尔条纹。

摩尔条纹的移动距离与光栅的移动距离成比例,光栅横向移动一个节距ω,摩尔条纹正好沿刻线上下移动一个节距W,或者说在光栅刻线的某一位置,摩尔条纹明--暗--明变化一个周期。

42.栅距:光栅每两条刻线之间的距离。

43.对刀点、换刀点、机床参考点、机床原点、工件原点工件坐标系的原点就是工件原点,也叫做工件零点机床原点:是指在机床上设置的一个固定点,即机床坐标系的原点。

它在机床装配、调试时就已确定下来,是数控机床进行加工运动的基准参考点。

机床参考点:是用于对机床运动进行检测和控制的固定位置点。

对刀点:是指通过对刀确定刀具与工件相对位置的基准点。

换刀点:是指加工过程中需要换刀时刀具的相对位置点。

换刀点往往设在工件的外部,以能顺利换刀、不碰撞工件和其他部件为准。

44.控制轴数: CNC最多可以控制多少坐标轴(包括直线轴和回转轴)45.联动轴数: CNC可同时控制且按一定规律完成一定轨迹插补的协调运动的坐标轴数46.刀具半径补偿:按零件轮廓编制的程序和预先设定的偏置参数,数控装置能实时自动生成刀具中心轨迹的功能。

47.伺服电动机:为数控伺服系统的重要组成部分,是速度和轨迹控制的执行元件48.步进电机:将电脉冲转变成机械角位移的装置49.环形分配器:根据指令方向,依次产生步进电机的各相的通电步骤,分为硬件环分、软件环分两种。

50:最高启动频率:空载时,步进电机由静止突然启动,并不失步的进入稳速运行,所允许的启动频率的最高值为最高启动频率51.最高工作频率:步进电机工作频率连续上升时,电动机不失步运行的最高频率称为最高工作频率52.矩频特性:在连续运行状态下,步进电机的电磁力矩随频率的升高而急剧下降,这两者的关系称为矩频特性53.位置测量装置:是由检测元件(传感器)和信号处理装置组成的。

作用:实时测量执行部件的位移和速度信号,并变换成位置控制单元所要求的信号形式,将运动部件现实位置反馈到位置控制单元,以实施闭环控制。

它是闭环、半闭环进给伺服系统的重要组成部分。

54.脉冲编码器:是一种旋转式脉冲发生器,能将机械转角变换成电脉冲,可作为位置检测和速度检测装置。

是数空机床上使用最多的检测装置55.基准脉冲:或称零点脉冲,它由圆光栅盘产生,可以作为坐标原点的信号,车削螺纹时简答题:1. 简述数控编程的内容与方法答;(1)加工工艺分析(2)数值计算(3)编写零件加工程序单(4)制备控制介质(5)程序校对与首件试切2.简述什么样类型的零件加工首选数控机床。

答;对于小批量产品的生产,由于生产过程中产品品种变换频繁、批量小、加工方法的区别大,宜采用数控机床。

2. 选择数控机床刀具(刀片)时应考虑哪些因素?答:(1)被加工工件材料的区别。

(2)被加工材料性能。

(3)切削工艺的类别。

(4)被加工工件的几何形状、零件精度和加工余量等因素。

(5)要求刀片(刀具)能承受的切削用量。

(6)生产现场的条件。

(7)被加工工件的生产批量,影响刀片(刀具)的经济寿命。

4.简述数控机床在确定走刀路线时主要考虑的几个要点。

答:(1)在保证加工质量的前提下,应选择最短走刀路线。

(2)保证零件轮廓表面粗糙度的要求。

(3)刀具的进退应沿切线方向切入切出。

5. 数控机床加工和普通机床加工相比有何特点?答:(1)适应性强(2)适合加工复杂型面得零件(3)加工精度高、加工质量稳定(4)加工生产效率高(5)一机多用(6)减轻操作操作者的劳动强庆(7)有利于生产管理的现代化(8)价格较贵(9)调试和维修较复杂6.简述G00指令与G01指令的相同点与不同点。

答:使用G00指令时,刀具的实际运动路线并不一定是直线,而是一条折线。

使用G00指令时由轴机床参数指定。

G01的进给率由F指令决定。

G01的轨迹是直线。

7. 什么是顺铣?什么是逆铣?数控机床的顺铣和逆铣各有什么特点?答:顺铣—铣刀对工件的作用力在进给方向上的分力与工件进给方向相同的铣削方式。

逆铣—铣刀对工件的作用力在进给方“向上的分力与工件进给方向相反的铣削方式。

顺铣的特点:需要的加紧力比逆铣要小,刀具磨损慢,工件加工表面质量较好。

逆铣的特点:工件需要较大的夹紧力,容易使加工的工件表面产生加工硬化,降低表面加工质量,刀齿磨损加快,降低铣刀的耐用度。

8.简述加工中心的特点。

答:(1).具有刀库和自动换刀装置,能够通过程序或手动控制自动更换刀具,在一次装夹中完成铣、镗、钻、扩、铰、攻丝等加工,工序高度集中。

(2)加工中心通常具有多个进给轴(三轴以上),甚至多个轴。

(3)加工中心上如果带有自动交换工作台,一个工件在加工的同时,另一个工作台可以实现工件的装夹,从而大大缩短辅助时间,提高加工效率。

9. 数控机床的坐标轴与运动方向如何确定?答:Z坐标轴:Z轴是首先要确定的坐标轴,是机床上提供切削力的主轴轴线方向,如果一台机床有几个主轴,则指定常用的主轴为Z轴。

X坐标轴:X轴通常是水平的,且平行于工件装夹面,它平行于主要切削方向,而且以此方向为正方向。

Y坐标轴:Z轴和X轴确定后,根据笛卡尔坐标系,与它们互相垂直的轴便是Y轴。

机床某一部件运动的正方向是增大工件和刀具之间距离的方向。

10.简述M00指令与M01指令的相同点与不同点。

答:当使用M00时,机床主轴、进给及切削液等全部进入停止状态。

而当使用M01时,只有当面板上“选择停止”按钮被按下时,M01才有效。

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