数控技术课后复习资料
数控技术复习题及参考答案

《数控技术》课程复习资料一、填空题:1.数控机床是用数字化代码来控制的相对运动,从而完成零件的加工。
2.所谓“插补”就是指在一条已知起点和终点的曲线上进行的过程。
3.对刀操作就是确定和之间关系的操作。
4.直流伺服电动机的控制特性是指其速度随化的特性,而其机械特性是指其速度随变化的特性。
5.刀具在机床上的位置是由的位置来表示的。
6.JB3051-82规定,数控机床坐标轴和方向是基于固定,移动。
7.数控机床上采用的导轨主要有、、等三种形式。
8.用逐点比较法插补直线OA,其起点坐标为O(0,0),终点坐标A(5,8),若采用插补的总步数作为终点减法计数器J E的初始值,即J E=。
在插补过程中,每进给一步,计数器J E减1,当J E=时,到达终点,停止插补。
9.光栅作为位移传感器,其高精度源于的莫尔条纹的和两大效应。
若光栅距为0.01mm,两块光栅之间的夹角为0.057°,则莫尔条纹宽度约为。
10.数控机床一般由控制介质、、测量装置和机械本体五个部分组成。
C系统软件必须完成和两大任务。
12.步进电机的“失步”现象有两种表现形式,即和。
13.刀具在机床上的位置是由的位置来表示的。
14.在CNC软件中资源分时共享要解决的问题是各任务何时占用CPU以及占用时间的长短,解决的办法是和相结合。
15.数控机床伺服驱动系统是指以机床移动部件的和作为控制量的自动控制系统,又称为拖动系统。
16.若三相步进电机(三相绕组分别为A、B、C),请写出三相六拍工作方式的通电顺序:。
17.对于第四象限逆圆弧来说,当F≥0时其进给方向为,偏差计算公式为。
18.数控机床的脉冲当量是指。
19.数控技术是指用对机床运动及其加工过程进行自动控制的一种方法。
20.从CNC系统使用的微机及结构来分,CNC系统的硬件结构一般分为:和结构两大类。
21.改变,不改变加工程序,就可以实现同一轮廓的粗、精铣加工。
22.数控机床按伺服系统的控制方式可分为、和。
数控技术复习资料(Maomao)

数控技术By: Maomao第一章概述(10分)1、什么事数控机床P1数控机床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。
2、FMS的含义P14FMS是集自动化加工设备、物流和信息流自动处理为一体的智能化加工系统。
FMS由一组CNC机床组成,它能随机地加工一组具有不同加工顺序及加工循环的零件。
3、CIMS的概念P17CIMS是计算机集成制造系统,它是在信息技术、自动化技术、计算机技术及制造技术的基础上,通过计算机及其软件,将制造工厂的全部生产活动——设计、制造及经营管理等与整个生产过程有关的物料流与信息流实现计算机高度统一的综合化管理。
4、了解数控技术的发展趋势由普通加工向特种加工发展5、数控机床是由哪些部分组成P2程序载体、数控装置、伺服系统和测量反馈系统、机床主体、数控机床的辅助装置6、数控机床适合加工什么零件P4生产批量小的零件(100件以下)需要进行多次改型设计的零件加工精度要求高、结构形状复杂的零件,如箱体类,曲线、曲面类零件需要精确复制和尺寸一致性要求高的零件价值昂贵的零件,这种零件虽然生产量不大,但是如果加工中因出现差错而报废,将产生巨大的经济损失7、数控机床的分类P6①按运动轨迹分类点位控制系统直线控制系统轮廓控制系统②按伺服系统控制方式分类开环伺服系统闭环伺服系统半闭环伺服系统8、什么是点位控制系统、直线控制系统、轮廓控制系统P6点位控制系统:特点是刀具相对于工件的移动过程中,不进行切削加工,只要求从一坐标点到另一坐标点的精确定位。
直线控制系统:刀具由一点到另一点之间的运动轨迹为一条直线,刀具在移动过程中要进行切削加工。
轮廓控制系统:能够同时对两个或两个以上的坐标轴进行连续控制。
9、数控机床的特点P5加工精度高,质量稳定能完成普通机床难以完成或根本不能加工的复杂零件加工生产效率高对产品改性设计的适应性强有利于制造技术向综合自动化方向发展监控功能强减轻工人劳动强度、改善劳动条件第二章数控加工程序编制(50-60分)1、掌握数控编程概念P19把零件的加工工艺路线、工艺参数、刀具运动轨迹、位移量、切削参数以及辅助功能,按照数控机床规定的指令代码及程序格式编写成加工程序单,再把这一程序单中的内容记录在控制介质上,然后输入到数控机床的数控装置中,从而指挥机床加工零件。
大一《数控技术》复习

《机床数控技术及应用》复习知识点一、重要概念(30%)1、常用的插补计算方法有:脉冲增量型插补法和数据采样插补法。
2、刀具补偿的基本原理是把编程时的工件轮廓数据转换成刀具中心轨迹据。
3、伺服系统是指以位置和速度作为控制对象的自动控制系统。
4、对刀器的作用是测定刀具与工件的相对位置,确定刀具长度偏置。
5、寻边器的作用是用于设定机床主轴与工件基准面的精确位置。
6、刀具预调仪的作用是用于刀具的长度和直径测量。
7、回转体零件加工一般用数控车床或磨床加工。
8、孔系零件加工宜用数控钻床或镗床加工。
9、平面与曲面轮廓加工宜采用数控铣床或加工中心加工。
10、模具型腔的加工宜用数控铣床或加工中心加工。
11、数控程序的结构由程序号、程序內容和程序结束三部分组成。
12、数控车床恒线速度指令G96和G97主要用于车大端面,以提高表面质量。
13、内(外)径粗车复合循环编程指令为G71。
14、端面粗车复合循环编程指令为G72。
15、数控加工的对刀点是零件加工的起始点。
16、数控机床运动部件的位移没有检测反馈装置,数控装置发出信号而没有反馈信息,称开环控制。
17刀具半径补偿建立用G41和G42指令。
18、静压导轨是在两相对运动的导轨滑动面之间开设油腔,通入压力油使运动导轨浮起。
19、子程序是可以用适当的机床控制指令调用的一段加工程序。
20、编写零件加工程序时通常要建立一个工件坐标系,也称为编程坐标系。
21、模态指令从它所出现的程序段开始,其效力对后面的程序段一直有效,直至程序结束或被同一功能组的其他指令所取代。
22、对于数控车床T指令字后跟四位数字,前两位为刀位号,后两位为刀具补偿号。
23、缺省功能是指数控机床上电时将被初始化为该功能。
24、没有共同地址符的不同组G代码可以放在同一程序段中,而且和顺序无关。
25、数控铣床编程时,不能使用U_、V_、W_来表达相对坐标。
26、数控车床加工习惯将工件的超差在刀具偏置补偿中修正。
27、一把刀具可以对应多个补偿号(补偿值)。
数控技术复习重点

数控技术复习重点第一篇:数控技术复习重点1、数控机床的工作流程:(1)数控加工程序的编制;(2)输入;(3)译码;(4)刀具补偿;(5)插补;(6)位置控制和机床加工。
2、数控车床的编程格式有:固定程序格式、表格程序格式、字地址程序段格式1)字地址程序段格式:N__G__X__Y__Z__……F__S__T__M__;N——程序段序号字G——准备功能字X__Y__Z__……——尺寸字F——进给功能字S——主轴转速功能字T——道具功能字M——辅助功能字;——程序结束符2)字地址程序段格式的优点:程序简短直观,可读性强,易于检验和修改。
------3、零件的加工路线及编程原则:(1)零件的加工路线是指数控机床加工过程中刀具刀位点相对于被加工零件的运动轨迹和运动方向。
(2)原则:1)应能保证零件的加工精度和表面粗糙度的要求;2)应尽量缩短加工路线,减少刀具空程移动时间;3)应是数值计算简单,程序段数量少,以减少编程量;------4、常用G指令,M指令的作用:(1)M指令:M00——程序停止M01——计划(任选)停止M02——程序结束M03,M04,M05—分别命令主轴正转,反转,停转M06——换刀指令M07,M08——切削液开M09——切削液停M10、M11——运动部件的夹紧及松开M30——程序结束。
(可使程序返回到开始状态,换工件时用)(2)G指令:G90,G91——绝对坐标,增量坐标指令G92——坐标系设置指令G17(X Y),G18(Z X),G19(Y Z)——坐标平面选择指令G00——快速点定位指令G01——直接插补指G02(顺),G03(逆)——圆弧插补指令G04——暂停(延迟)指令G41(左偏),G42(右偏),G40(取消)——刀具半径自动补偿指令G43(正偏),G44(负偏),G40(取消)——刀具长度补偿指令------5、数控系统的组成:数控系统包括:数控装置,可编程序控制器,主轴驱动及进给装置等部分。
数控技术复习提纲

本提纲只列举关键词,具体内容请参考课本和课件补充第一章:概述1.数字控制2.数字控制技术3.数控机床4.数控系统5.硬件数控(NC)6.计算机数控系统(CNC)7.数控机床的组成和作用:8.数控系统组成9.机床的机械部件10.数控机床的工作过程;数控编程的一般过程12.数控机床的分类:按运动轨迹;按所用的进给伺服系统类型;按所用的数控装置类型;按数控系统功能水平。
第二章:数控加工程序的编制1.数控编程2.编程的步骤3.对刀4.刀位点5.常用标准代码6.数控系统误差来源:7.机床坐标系8.分辨率(运动)9.机床原点10.工件坐标系11.模态与非模态插补和刀补1.插补2.硬件插补3.软件插补5.基准脉冲插补;逐点比较法6.数据采样插补;时间分割法7.刀具半径补偿8.B刀补9.C刀补15.刀具半径补偿的工作过程第三章:计算机数控装置C系统硬件结构:单处理器结构;多处理器结构C系统数据转换流程:4.C系统的软件结构多任务并行处理前后台型软件结构中断型软件结构6.软件系统的特点:多任务性与并行处理技术(单机系统采用资源分时共享,多机系统采用流水处理和并发处理);实时性和优先抢占调度机制第四章:进给伺服驱动系统1.分辨率(检测)2.编码器、光栅、旋转变压器3.绝对式、增量式、数字式、模拟式4.步距角5.数控机床进给伺服系统、组成、要求6.开环数控系统;闭环数控系统;半闭环数控系统。
7.同步转速第五章:运动系统与典型机构1.主运动、进给运动、换刀运动2.准停、C轴3. 数控机床进给运动系统的性能特点4. 转速和调速范围5.主运动的传动6.电主轴的支承类型7.进给运动传动类型8.数控机床导轨、要求、类型9.回转工作台类型10.自动换刀装置的形式第6章:典型数控机床1.数控车类型2.数控铣类型3.数控特种加工机床类型。
数控技术复习资料

《数控技术》复习要点第一章1.数字控制,简称为数控(Numerical Control).有称为NC.2.数控机床的组成:输入输出设备、数控装置、伺服系统、测量反馈装置、机床本体。
3.机床的分类:⑴按加工的运动轨迹分类:点位控制、直线控制、轮廓控制⑵按伺服系统的控制原理:开环控制、半闭环控制、闭环控制4.数控机床的特点:加工零件的适应性强灵活性好、加工精度高产品质量稳定、生产效率高、减少工人劳动强度、生产管理水平提高5.数控机床的适应范围:在机械加工中,大批量零件的生产宜采用专用机床或自动线,对于中小批量产品的生产由于生产过程中产品品种的变换频繁、批量小、加工方法的区别大,宜采用数控机床。
第二章数控加工程序基础1.数控编程的内容和步骤:确定工艺过程、数值计算、编程程序、制备控制介质(输入程序)、程序校验和试切削2.准备功能G代码、辅助功能M代码、进给功能F代码、主轴功能S代码、刀具功能T代码。
第三章数控加工程序的编制刀具半径补偿指令G41 G42 G40⑴.建立刀具半径补偿的指令格式:在XY平面上加工时:G17 G41/G42 G01 X Y D F ;在ZX平面上加工时:G18 G41/G42 G01 X Y D F ;在YZ平面上加工时:G19 G41/G42 G01 X Y D F ;撤消刀具半径补偿格式:G40;其中:G41——左补偿沿刀具的运动方向看,刀具在运动方向的左侧(如图1-1a);G42——右补偿沿刀具的运动方向看,刀具在运动方向的右侧(如图1-1b)。
D——指定刀具半径补偿号如D05,表示刀具半径补偿号为05号,执行G41或G42指令时,控制器会到D所指定的刀具补偿号内提取刀具半径补偿值,作为半径补偿的依据。
在具有半径补偿的数控系统中,编程人员只需要按零件的实际轮廓尺寸进行编程,再采用刀具半径补偿指令,数控系统即可自动完成刀具半径的偏移。
⑵.刀具补偿动作过程刀具补偿动作过程分为三个阶段:建立刀具补偿阶段,维持刀具补偿状态阶段和撤消刀具补偿阶段(如图1-2)。
数控复习资料

数控复习资料第一章数控机床概述一、名词解释:1、NC:数字控制简称数控,在机床领域指用数字化信号对机床运动及其加工过程进行控制的一种自动化技术。
2、CNC:计算机数控,使用专用计算机通过控制程序来实现部分或全部基本控制功能,并能通过接口与各种输入/输出设备建立联系的一种自动化技术。
3、可编程控制器(PLC):是一种专为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。
4、CAD:计算机辅助设计5、CAE:计算机辅助工程6、FMS:柔性制造系统7、FMC:柔性制造单元8、插补:指数据密化的过程,对输入数控系统的有限坐标点(例如起点、终点),计算机根据曲线的特征,运用一定的计算方法,自动地在有限坐标点之间生成一系列的坐标数据,以满足加工精度的要求。
9、基准脉冲插补:又称脉冲增量插补或行程标量插补,适用于以步进电动机为驱动装置的开环数控系统。
其特点是每次插补结束后产生一个行程增量,以脉冲的方式输出到步进电动机,驱动坐标轴运动。
10、数据采样插补:又称数字增量插补或时间标量插补,适用于交、直流伺服电动机驱动的闭环(或半闭环)控制系统。
这类插补算法的特点是插补运算分两步进行。
首先为粗插补,第二步为精插补,即在粗插补的基础上再做数据点的密化。
11、逐点比较插补法:又称代数运算法、醉步法,它是一种最早的插补算法,其原理是:CNC系统在控制加工过程中,能逐点计算和判别刀具的运动轨迹与给定轨迹的偏差,并根据偏差控制进给轴向给定轮廓方向靠近,使加工轮廓逼近给定轮廓曲线。
二、选择填空1、数控机床主要由机床本体、数控系统、驱动装置、辅助装置等几个部分组成。
2、数控系统是数控机床的控制核心。
3、机床数控系统是由加工指令程序、计算机控制装置、可编程逻辑控制器、主轴进给驱动装置、速度控制单元及位置检测装置等组成,其核心部分是计算机控制装置。
4、计算机控制装置由硬件和软件两部分组成。
硬件的主体是计算机,包括中央处理器、输入/输出部分和位置控制部分。
数控技术复习资料资料

填空2。
M代码主要用于机床的辅助动作控制3.数控系统的检测反馈装置包括位移检测装置和速度检测装置4.开环控制系统多采用步进电动机做执行元件5。
感应同步器和旋转变压器均属于电磁式测量传感器6.旋转变压器的工作方式有鉴相和鉴幅两种7.数控伺服系统的位置环由CNC中位置控制模块与速度控制单元、位置检测及反馈控制等部分构成8。
数控机床插补过程中的四个节拍偏差差别、坐标进给、偏差计算、终点差别9.切削用量3要素是指切削速度、进给量、背吃刀量10.孔加工的固定循环指令中,在返回动作时,用G98指定刀具返回初始平面;用G99返回参考平面11。
将两块等宽、等距的标尺光栅和指示光栅平行安装,将指示光栅在其自身平面内倾斜很小的角度θ即莫尔条纹12、对步进电机施加一个电脉冲信号,步进电机就回转一个固定的角度,叫做步距角,电机的总角位移和输入脉冲的数量成正比,而电机的转速则正比于输入脉冲的频率13、程序段G97M03S800的含义主轴正转转速800r/min14、CNC装置能够根据零件轮廓信息和刀具半径自动计算中心轨迹,使其自动偏移零件轮廓一个刀具半径值。
这种偏移计算称为刀具半径补偿15.、改变步进电机通电相序,转子旋转方向随之改变16.、在铣床和加工中心中的刀具补偿有刀具补偿、偏置功能17.子程序调用中,M98、M99的含义分别是调用子程序、子程序结束18.数控车床的刀架按放置位置可以分为前置刀架、后置刀架19.脉冲编码器是一种光学式位置检测元件,编码盘直接装在旋转轴上。
按编码方式可分绝对编码器和增量编码器20、刀具补偿功能包括:刀具补偿建立、刀具补偿进行和刀具补偿撤销三个阶段.21、旋转变压器是位置检测元件,感应同步器是电磁式元件。
22、在铣削零件的内外轮廓表面时,为了防止在刀具切入、切出时产生痕迹,应沿轮廓切线方向切入,切出,而不应沿法向切入、切出,23、F指令用于指定进给功能,S指令用于指定主轴转速,T指令用于指定刀具;其中F100表示进给速度100mm/min ,S800表示主轴转速为800r/min24、编程常用指令中绝对尺寸用 G90 指令,增量尺寸用 G91 指令25、数控系统中指令G40 G41、G42含义分别是刀具补偿注销、刀具补偿—左、刀具补偿-右。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第3章习题解答3.1 简述数控伺服系统的组成和作用。
数控伺服驱动系统按有无反馈检测元件分为开环和闭环(含半闭环)两种类型。
开环伺服系统由驱动控制单元、执行元件和机床组成。
驱动控制单元的作用是将进给指令转化为执行元件所需要的信号形式,执行元件则将该信号转化为相应的机械位移。
闭环(半闭环)伺服系统由执行元件、驱动控制单元、机床,以及反馈检测元件、比较环节组成。
位置反馈元件将工作台的实际位置检测后反馈给比较环节,比较环节将指令信号和反馈信号进行比较,以两者的差值作为伺服系统的跟随误差,经驱动控制单元驱动和控制执行元件带动工作台运动。
3.2 数控机床对伺服系统有哪些基本要求?数控机床对伺服系统的基本要求:⒈精度高;⒉快速响应特性好;⒊调速范围宽;⒋系统可靠性好。
3.3 数控伺服系统有哪几种类型?简述各自的特点。
数控伺服系统按有无检测装置分为开环伺服系统、半闭环伺服系统和闭环伺服系统。
开环伺服系统是指不带位置反馈装置的控制方式。
开环控制具有结构简单和价格低廉等优点。
半闭环伺服系统是通过检测伺服电机的转角间接地检测出运动部件的位移(或角位移)反馈给数控装置的比较器,与输入指令进行比较,用差值控制运动部件。
这种系统的调试十分方便,并具有良好的系统稳定性。
闭环伺服系统将直接测量到的位移或角位移反馈到数控装置的比较器中与输入指令位移量进行比较,用差值控制运动部件,使运动部件严格按实际需要的位移量运动。
闭环控制系统的运动精度主要取决于检测装置的精度,而与机械传动链的误差无关,其控制精度将超过半闭环系统。
3.4 简述步进电动机的分类及其一般工作原理。
从结构上看,步进电动机分为反应式与激磁式,激磁式又可分为供电激磁和永磁式两种。
按定子数目可分为单段定子式与多段定子式。
按相数可分为单相、两相、三相及多相,转子做成多极。
在输入电信号之前,转子静止不动;电信号到来之后,转子立即转动,且转向、转速随电信号的方向和大小而改变,同时带动一定的负载运动;电信号一旦消失,转子立即自行停转。
3.5 什么是步距角?步进电机的步距角大小取决于哪些因素?步进电机的步距角α是反映步进电机绕组的通电状态每改变一次,转子转过的角度。
步距角α一般由定子相数、转子齿数和通电方式决定。
3.6 试比较交流和直流伺服电动机的特点。
直流伺服电机具有优良的调速性能,启动、运行和制动灵活、方便,因而在对速度调节有较高要求的场合,直流伺服系统一直占据主导地位。
但它存在固有的弱点,如电刷和换向器工作中易磨损,需经常维护,换向器形状非常复杂,换向时还会产生火花,这给制造和维护都带来很大的困难。
交流伺服电机采用了全封闭无刷构造,不需定期检查和维修。
它的定子省去了铸件壳体,结构紧凑,外形小,重量轻。
空心杯转子的转动惯量很小,反应迅速,而且运转平稳。
3.7 分析交流和直流伺服电动机的速度调节方式。
直流伺服电动机常用的调速方式有两种:⑴晶闸管直流调速(SCR)晶闸管直流调速是通过调节触发装置的控制电压大小(控制晶闸管的开放角)来移动触发脉冲的相位,从而改变了整流电压的大小,使直流电动机电枢电压变化而平滑调速。
⑵脉宽调制直流调速(PWM)PWM调速是在大功率开关晶体管的基极上,加上脉宽可调的方波电压,控制开关管的导通率,达到调速的目的。
交流伺服电动机调速通常由调频调速的方法实现。
实现调频调压有多种方法,通常都是采用交流—直流—交流的变换电路来实现,这种电路的主要组成部分是电流逆变器。
3.8 步进式伺服系统是如何对机床工作台的位移、速度和进给方向进行控制的?⒈工作台位移量的控制数控装置发出N个进给脉冲,使步进电动机定子绕组的通电状态变化N次,则步进电动机转过的角位移量φ=N·α(α为步距角)。
该角位移经丝杠螺母副之后转化为工作台的位移量L,即进给脉冲数决定了工作台的直线位移量。
⒉工作台运动方向的控制当数控装置发出的进给脉冲是正向时,经驱动控制线路之后,步进电动机的定子绕组按一定顺序依次通电、断电。
当进给脉冲是反向时,定子各相绕组则按相反的顺序通电、断电。
因此,改变进给脉冲的方向,可改变定子绕组的通电顺序,使步进电动机正转或反转,从而改变工作台的进给方向。
⒊工作台进给速度的控制若数控装置发出的进给脉冲的频率为f,经驱动控制线路后,转换为控制步进电动机定子绕组的通电、断电的电平信号变化频率,由于转速ω=60fδ(δ为脉冲当量),所以定子绕组通电状态的变化频率决定步进电机转子的转速。
该转速经过丝杠螺母副传递之后,转化为工作台的进给速度。
3.9 如何提高步进式伺服驱动系统的精度?从控制方法上采取以下措施提高步进式伺服驱动系统的精度:⒈传动间隙补偿;⒉螺距误差补偿;⒊细分线路。
3.10 简述鉴相式伺服系统的组成和工作原理。
鉴相式伺服系统由基准信号发生器、脉冲调相器、检测元件及信号处理线路、鉴相器、驱动线路和执行元件等组成。
当数控机床的数控装置要求工作台沿一个方向进给时,插补器或插补软件便产生一系列进给脉冲。
进给脉冲首先送入伺服系统位置环的脉冲调相器。
变为超前基准信号相位角φ,在工作台运动以前,因工作台没有位移,故检测元件及信号处理线路的的输出与基准信号同相位,即两者相位差θ=0。
在鉴相器中,指令信号与反馈信号进行比较,使工作台正向进给。
工作台正向进给后,检测元件马上检测出此进给位移,若θ≠φ1,说明工作台实际移动的距离不等于指令信号要求的移动距离,鉴相器将φ和θ的差值检测出来,送入速度控制单元,驱动电机转动带动工作台进给。
若θ=φ,说明工作台移动距离等于指令信号要求的移动距离,此时,鉴相器的输出φ-θ=0,工作台停止进给。
3.11 简述鉴幅式伺服系统的组成和工作原理。
鉴幅式伺服系统由测量元件及信号处理线路、数模转换器、比较器、放大环节和执行元件五部分组成。
鉴幅系统工作前,数控装置和测量元件及信号处理线路都没有脉冲输出,比较器的输出为零,这时,执行元件不带动工作台移动。
出现进给脉冲信号之后,比较器的输出不再为零,执行元件开始带动工作台移动,同时以鉴幅式工作的测量元件又将工作台的位移检测出来,经信号处理线路转换成相应的数字脉冲信号,该数字脉冲信号作为反馈信号进入比较器与进给脉冲进行比较。
若两者相等,比较器的输出为零,说明工作台实际移动的距离等于指令信号要求工作台移动的距离,执行元件停止带动工作台移动;若两者不相等,说明工作台实际移动的距离不等于指令信号要求工作台移动的距离,执行元件继续带动工作台移动,直到比较器输出为零时为止。
3.12 鉴相式伺服系统中,基准信号发生器的作用是什么?基准信号发生器输出的是一列具有一定频率的脉冲信号,其作用是为伺服系统提供一个相位比较基准。
3.13 简述脉冲比较式伺服系统的组成和工作原理。
比较完整的脉冲比较式伺服系统可由指令信号、反馈测量信号、比较器、转换器、驱动执行元件组成。
若工作台处于静止状态,指令脉冲Pc=0,这时反馈脉冲Pf亦为零,经比较器可得偏差e=Pc -Pf=0,则伺服电机的速度给定为零,工作台继续保持静止不动。
随着指令脉冲的输入,Pc ≠0,在工作台尚未移动之前,反馈脉冲Pf仍为零。
经比较器比较,得偏差e=Pc-Pf≠0,若指令脉冲为正向进给脉冲,则e>0,由速度控制单元驱动电机带动工作台正向进给。
直到e=Pc-Pf=0,即反馈脉冲数等于指令脉冲数,工作台停在指令规定的位置上。
当指令脉冲为反向运动脉冲时,控制过程与Pc为正时基本上类似。
只是e<0,工作台作反向进给,直至e=0,工作台停在指令所规定的反向某个位置上。
3.14 CNC数字伺服系统与NC伺服系统相比有何特点?CNC数字伺服系统不同于其它NC伺服系统的一个最突出特点就是利用计算机的计算功能,将来自测量元件的反馈信号在计算机中与插补软件产生的指令信号作比较,其差值经数模转换后送到直流放大器放大,然后经执行元件变为工作台移动。
因此,CNC数字伺服系统可分成软件部分和硬件部分。
软件部分主要完成跟随误差的计算,即指令信号和反馈信号的比较计算;硬件部分主要由位置检测组件和位置控制输出组件组成。
3.15 简述CNC数字伺服系统的位置检测组件的工作过程。
位置检测组件由检波器、电压-频率转换器、正余弦信号发生器和实际位置计数器等电路组成。
由正余弦信号发生器产生的8kHz的正弦、余弦电压被送到旋转变压器的定子绕组感应出电压信号VC。
VC作为输入信号送到检测装置,先经过10kHz低通滤波器滤掉高次谐波成分和干扰信号。
滤波器的输出被送到检波器,把交流信号变换为直流信号VE。
再经过6kHz 低通滤波器滤掉8kHz的脉动成分,输出平滑的直流电压VF,VF送到电压-频率转换电路,转换为频率与VF成正比的脉冲到CVFC;VF还被送到符号检测电路,检出VF的符号SIGN。
CVFC和SIGN经同步电路后,被送到正余弦信号发生器和实际位置计数器,以控制旋转变压器激磁信号中电气角α的变化,并根据α角产生脉宽调制的正弦、余弦电压;同时,使计数器计数,计出的数字表示一段时间内坐标位置的移动量ΔDFi。
第4章习题解答4.1 数控机床对机械结构的基本要求是什么?提高数控机床性能的措施主要有哪些?数控机床对机械结构的基本要求是:具有较高的静、动刚度和良好的抗振性;具有良好的热稳定性;具有较高的运动精度与良好的低速稳定性;具有良好的操作、安全防护性能成。
提高数控机床性能的措施主要有:合理选择数控机床的总体布局;提高结构件的刚度;提高机床抗振性;改善机床的热变形;保证运动的精度和稳定性。
4.2 数控机床采用斜床身布局有什么优点?斜床身布局的数控车床(导轨倾斜角度通常选择45°、60°和75°),不仅可以在同等条件下,改善受力情况;而且还可通过整体封闭式截面设计,提高床身的刚度。
特别是自动换刀装置的布置较方便。
4.3 卧式数控镗铣床或加工中心采用T型床身和框架结构双立柱各有什么优点?T型床身布局可以使工作台沿床身作X向移动时,在全行程范围内,工作台和工件完全支承在床身上,因此,机床刚性好,工作台承载能力强,加工精度容易得到保证。
而且,这种结构可以很方便地增加X轴行程,便于机床品种的系列化、零部件的通用化和标准化。
框架结构双立柱采用了对称结构,主轴箱在两立柱中间上、下运动,与传统的主轴箱侧挂式结构相比,大大提高了结构刚度。
另外,主轴箱是从左、右两导轨的内侧进行定位,热变形产生的主轴中心变位被限制在垂直方向上,因此,可以通过对Y轴的补偿,减小热变形的影响。
4.4 什么叫“箱中箱”(box in box)结构?高速加工机床为什么要采用“箱中箱”结构?卧式布局高速数控机床采用了“内外双框架”即称为“箱中箱”(box in box)结构。
这两种布局型式在总体上的共同特点是:运动部件质量轻,结构刚性好。