机床基础知识
机床培训手册

机床培训手册第一部分机床基础知识第一章机床概述机床是一种用于加工金属、塑料等材料的设备,它能够通过切削、磨削、冲压等方式对工件进行加工。
机床通常包括床身、主轴、进给系统、控制系统等部分。
在工业生产中,机床是一个至关重要的设备,因此掌握机床的使用和操作技能对于机械加工工作者来说至关重要。
第二章主要机床种类1.车床2.铣床3.刨床4.镗床5.磨床6.钻床7.冲床第三章机床的基本构造1.机床床身2.主轴3.进给系统4.电气控制系统第四章机床的操作演示通过图文、视频等形式展示各类机床的操作过程,包括开机、调速、换刀、加工操作等内容。
第二部分机床操作技能第五章机床安全操作1.安全防护装置的使用2.紧固件的检查3.操作规程的掌握4.应急处理方法第六章机床操作技巧1.刀具插装与调整2.定位、夹紧工件3.调节进给速度与切削速度4.加工平面、孔加工、螺纹加工等常见操作技巧第七章机床维护与保养1.设备日常保养2.定期润滑3.保持清洁4.紧固件检查与更换5.故障排除与维修第三部分机床编程与数控操作第八章机床编程基础1.G代码与M代码的概念2.坐标系统选择3.基本指令格式4.常见编程示例第九章数控机床操作1.数控系统简介2.手动操作与自动操作切换3.常用操作指令4.加工程式的输入第十章数控编程实例通过具体实例,讲解数控编程的方法和技巧,包括平面加工、孔加工、螺纹加工等内容。
结语机床培训手册通过系统、全面的方式,向机械加工行业的从业人员介绍了机床的基础知识、操作技能和数控编程。
希望读者能够通过学习本手册,掌握机床的基本操作技能,提高生产效率,为企业的发展贡献力量。
公共基础知识数控机床基础知识概述

《数控机床基础知识概述》一、引言数控机床作为现代制造业的关键设备,在工业生产中发挥着至关重要的作用。
它融合了机械、电子、计算机、自动控制等多学科技术,具有高精度、高效率、高自动化程度等特点。
本文将对数控机床的基础知识进行全面的阐述与分析,包括基本概念、核心理论、发展历程、重要实践以及未来趋势。
二、基本概念1. 定义数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床。
该系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,从而使机床动作并加工零件。
2. 组成部分数控机床主要由机床本体、数控系统、驱动装置、辅助装置等部分组成。
(1)机床本体包括床身、立柱、主轴箱、工作台等机械部件,为加工提供基础支撑。
(2)数控系统是数控机床的核心,它接收输入的程序指令,经过处理后控制机床的运动和加工过程。
数控系统通常由硬件和软件组成,硬件包括中央处理器、存储器、输入输出接口等,软件包括系统软件和应用软件。
(3)驱动装置包括主轴驱动和进给驱动,负责将数控系统的控制信号转换为机床的运动。
主轴驱动控制主轴的旋转速度和方向,进给驱动控制工作台或刀具的移动速度和方向。
(4)辅助装置包括自动换刀装置、冷却系统、排屑装置等,为加工过程提供辅助支持。
3. 工作原理数控机床的工作原理是通过数控系统将零件加工程序转换为机床的运动指令,驱动装置根据指令控制机床的运动,实现对零件的加工。
具体过程如下:(1)编程人员根据零件图纸编制加工程序,通常使用数控编程语言如 G 代码、M 代码等。
(2)将加工程序输入到数控系统中,数控系统对程序进行译码、预处理等操作。
(3)数控系统根据程序指令控制驱动装置,驱动装置带动机床的主轴和工作台等运动部件进行相应的运动。
(4)在加工过程中,数控系统通过传感器等装置实时监测机床的运行状态,并根据反馈信息进行调整和控制,以保证加工精度和质量。
三、核心理论1. 插补原理插补是数控机床实现复杂曲线加工的关键技术。
数控机床基础知识

数控机床基础知识数控机床基础知识数控机床基本概念1.1.1 数控技术与数控数控技术,简称数控(Numerical Control—NC),是利用数字化信息对机械运动及加工过程进行控制的一种方法。
由于现代数控都采用了计算机进行控制,因此,也可以称为计算机数控(Computerized Numerical Control—CNC)。
为了对机械运动及加工过程进行数字化信息控制,必须具备相应的硬件和软件。
用来实现数字化信息控制的硬件和软件的整体成为数控系统(Numerical Control System),数控系统的核心是数控装置(Numerical Controller)。
采用数控技术进行控制的机床,称为数控机床(NC机床)。
它是一种综合应用了计算机技术、自动控制技术、精密测量技术和机床设计等先进技术的典型机电一体化产品,是现代制造技术的基础。
控制机床也是数控技术应用最早、最广泛的领域,因此,数控机床的水平代表了当前数控技术的性能、水平和发展方向。
数控机床种类繁多,有钻铣镗床类、车削类、磨削类、电加工类、锻压类、激光加工类和其他特殊用途的专用数控机床等等,凡是采用了数控技术进行控制的机床统称为NC机床。
带有自动换刀装置ATC(Automatic Tool Changer—ATC)的数控机床(带有回转刀架的数控车床除外)称为加工中心(Machine Center—MC)。
它通过刀具的自动交换,工件可以一次装、夹完成多工序的加工,实现了工序集中和工艺的复合,从而缩短了辅助加工时间,提高了机床的效率;减少了工件安装、定位次数,提高了加工精度。
加工中心是目前数控机床中产量最大、应用最广的数控机床。
在加工中心的基础上,通过增加多工作台(托盘)自动交换装置(Auto Pallet Changer—APC)以及其他相关装置,组成的加工单元称为柔性加工单元(Fle某ible Manufacturing Cell—FMC)。
机床加工基础知识.

三、切削用量要素
1.铣削速度vc 切削速度是在单位时间内,工件或刀具沿主运动
方向移动的距离。它的单位是m/min或m/s。 如主运动是旋转运动,切削速度是指切削刃在旋 转体外缘处的圆周速度,其计算公式如下:
式中d——工件或刀具的直径,mm; n——工件或刀具的转速,r/min;
2.进给量f
进给量是指在主运动的一个循环时间内,刀具和工
一、切削时的运动
为了把工件上多余的金属切除掉,以获得需要的 形状、尺寸和精度,必须要求刀具相对工件具有确定 的运动。按运动的作用不同,可将切削时的运动分为 以下两种:
1. 主运动
直接切削工件的切削层,使之变为切屑的运动称
为主运动。
2.进给运动
进给运动是指使工件的新金属层不断投入切削, 以便切出整个新的工件表面的运动。
切削运动和工件上形成的三个表面
a) 车削 b) 铣削 c) 刨削 d) 钻削 e) 磨削 1—主运动 2—进给运动 3—待加工表面 4—过渡表面 5—已加 工表面
二、切削时形成的三个表面
在切削过程中,随着切削运动的不断进行,工件 表面的被切削层不断地被切去,新的表面逐渐形成。 因此,在切削过程中工件上有三个不断变化着的表面。
第一章基础知识
§1-1 机床分类和型号编制方法
§1-2 机加工类型和工件分类
§1-3 切削基本概念
§1-4 刀具分类与组成
§1-5 刀具材料
§1-1
机床分类和型号编制方法
一、金属切削机床的分类
1.按机床的加工性能和结构特点分类
我国将机床分为11大类,分别是车床、钻床、镗床、 铣床、刨插床、拉床、磨床、齿轮加工机床、螺纹加工
1.已加工表面
已加工表面是指随着切削运动的进行而逐渐形成
数控机床基础知识

数控机床基础知识第一节概述一、什么是数控机床数字控制机床(Numerical Control Machine Tools)简称数控机床,这是一种将数字计算技术应用于机床的控制技术。
它把机械加工过程中的各种控制信息用代码化的数字表示,通过信息载体输入数控装置。
经运算处理由数控装置发出各种控制信号,控制机床的动作,按图纸要求的形状和尺寸,自动地将零件加工出来。
数控机床较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题,是一种柔性的、高效能的自动化机床,代表了现代机床控制技术的发展方向,是一种典型的机电一体化产品。
二、数控机床的加工原理数控机床加工工件的过程如图1-1所示。
图1-1数控机床的加工过程1)在数控机床上加工工件时,首先要根据加工零件的图样与工艺方案,用规定的格式编写程序单,并且记录在程序载体上;2)把程序载体上的程序通过输入装置输入到数控装置中去;3)数控装置将输入的程序经过运算处理后,向机床各个坐标的伺服系统发出信号;4)伺服系统根据数控装置发出的信号,通过伺服执行机构(如步进电动机、直流伺服电动机、交流伺服电动机),经传动装置(如滚珠丝杠螺母副等),驱动机床各运动部件,使机床按规定的动作顺序、速度和位移量进行工作,从而制造出符合图样要求的零件。
由上述数控机床的工作过程可知,数控机床的基本组成包括加工程序载体、数控装置、伺服驱动装置、机床主体和其他辅助装置。
下面分别对各组成部分的基本工作原理进行概要说明。
1.加工程序载体数控机床工作时,不需要工人直接去操作机床,要对数控机床进行控制,必须编制加工程序。
零件加工程序中,包括机床上刀具和工件的相对运动轨迹、工艺参数(进给量主轴转速等)和辅助运动等。
将零件加工程序用一定的格式和代码,存储在一种程序载体上,如穿孔纸带、盒式磁带、软磁盘等,通过数控机床的输入装置,将程序信息输入到CNC单元。
2.数控装置数控装置是数控机床的核心。
现代数控装置均采用CNC(Computer Numerical Control)形式,这种CNC 装置一般使用多个微处理器,以程序化的软件形式实现数控功能,因此又称软件数控(Software NC)。
机床加工基础知识

性较差,切削刃成形困难。
(3) 钨钴钛类硬质合金由于含碳化钨较多,其红硬性
较好,具有较高的耐热性和耐磨性。
(4) 硬质合金刀具的切削速度一般选 120~160m/min , 甚至还可以更高一些,对于提高加工效率有着重要的影 响。
常见硬质合金的性能
5.其他材料
(1)陶瓷。陶瓷是氧化铝的基础上添加一些微量添
2.导向部分(或校准部分)
在刀具中,有的具有导向部分(如麻花钻、铰刀、
立铣刀等),这些刀具一般用于内孔、沟槽和内螺纹
加工。
3.夹持部分(刀体)
夹持部分用于把刀具装夹在刀架或套筒内,以便将 机床的动力传给刀具,完成切削工作 (1)实体夹持。刀具的夹持部分做成实体,使用 时直接将刀具装在刀架或锥套内,如车刀、刨刀、钻 头、立铣刀等。 (2)刀轴装夹夹持。刀具的夹持部分做成圆柱孔,
孔内加工有键槽,切削时将刀具装在刀轴上,通过刀
轴使刀具进行切削加工。这类刀具有圆柱铣刀、三面 刃铣刀等。
§1-5 刀具材料
一、刀具材料的性能要求
1.较高的硬度和耐磨性 2.有足够的强度和韧性 3.耐热性高 4.良好的工艺性能
二、常用刀具材料的种类
1.碳素工具钢 碳素工具钢是指含碳量为 0.6%~1.2% 的优质钢, 淬火后的硬度 60~64HCR。含碳量越高,硬度与耐 磨性越高,但韧性会降低。 2.合金工具钢 在碳素工具钢中加入一定量的合金元素,如钨、铬、 钼、钒、锰、硅等,即成为合金工具钢。
机械夹固式刀具;
按刀片使用后是否重磨,又可分为机夹重磨式和机夹 可转位式(不重磨)两种; 按刀具切削部分的材料不同,可分为工具钢刀具、高 速钢刀具、硬质合金刀具。
二、刀具组成
1.切削部分
刀具的切削部分是刀具最
机床基础知识题库及答案

机床基础知识题库及答案一、选择题1. 机床的分类主要根据()来划分。
A. 功能B. 用途C. 驱动方式D. 制造材料答案:C2. 车床主要用于加工()。
A. 内孔B. 外圆C. 螺纹D. 所有以上答案:D3. 铣床的特点是()。
A. 主轴垂直于工作台B. 主轴平行于工作台C. 工作台可以旋转D. 工件固定不动答案:A4. 钻床主要用于加工()。
A. 孔B. 槽C. 螺纹D. 表面答案:A5. 磨床主要用于加工()。
A. 粗糙表面B. 精密表面C. 复杂形状D. 硬质材料答案:B二、判断题1. 数控机床比普通机床精度更高。
()答案:正确2. 机床的刚性是指机床抵抗变形的能力。
()答案:正确3. 机床的切削速度越快,加工效率越高。
()答案:错误(切削速度过快可能导致刀具磨损加快或工件加工质量下降)4. 所有机床都需要进行日常维护和保养。
()答案:正确5. 机床的负载能力是指机床能够承受的最大切削力。
()答案:正确三、简答题1. 简述数控机床的特点。
答案:数控机床具有自动化程度高、加工精度高、加工效率高、适应性强、操作简便等特点。
2. 机床的维护保养包括哪些方面?答案:机床的维护保养包括清洁、润滑、检查、调整、紧固等,以确保机床的正常运行和延长使用寿命。
3. 什么是机床的刚性?为什么它对加工质量有影响?答案:机床的刚性是指机床在受力时抵抗变形的能力。
刚性高的机床在加工过程中变形小,能保持较高的加工精度,从而提高加工质量。
四、计算题1. 已知车床主轴转速为1000转/分,工件直径为100mm,求切削速度。
答案:切削速度V = π × D × N / 60,其中 D 为工件直径,N 为主轴转速。
代入数值得V = 3.14 × 100 × 1000 / 60 =52333.33 mm/min。
2. 若铣削加工中,铣刀直径为50mm,每分钟铣削长度为200mm,求铣削速度。
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1. 3 机床的组成及工作原理
• 机床的种类繁多, 其组成与工作原理也各不相同, 现以各种普通机床的 共性部分总结如下:
• (1) 基础支撑部件, 用于安装与支撑其他部件和工件, 承受其重量和切 削力, 如床身底座和立柱等。
• (2) 主轴及变速系统, 包括主轴部件和主变速箱, 用于安装主轴并改变 主运动的速度。
1. 2 机床的发展历程
• 1. 2. 2. 4 第四阶段 • 到1962 年年底, 我国机床仿制品比例从“一五” 期间的78. 5%下降
到了3. 2%。国民经济发展和国防建设对高精度精密机床的要求越来 越高, 而国内当时还没有具备生产高精度精密机床的能力, 欧美又对我 国进行技术封锁, 苏联也中止了对我国机床的供货, 因此只能自力更生 , 对整个机床行业组织“会战”。 • 1. 2. 2. 5 第五阶段 • 到1965 年年底, 我国累计掌握了二十多种高精度精密机床的技术, 国 内出现了高精度精密机床产业。
第1 章 机床基本知识
• 1. 1 机床的定义 • 1. 2 机床的发展历程 • 1. 3 机床的组成及工作原理 • 1. 4 机床的分类 • 1. 5 机床的用途
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1. 1 机床的定义
• 机床是指用切削加工的方法将原材料(毛坯) 加工成具有一定几何形状 、一定尺寸精度和一定表面质量的零件的机器, 又称机床为加工母机 。
• (6) 操纵系统, 包括操作控制台、各种手柄和各种按钮等, 它是对机床 进行适时操控的执行部件。
• (7) 润滑系统, 包括润滑泵、过滤器、分配器、管路、油嘴等, 它是保 证机床各运动副能正常运转的部件, 润滑系统有自动和手动两种。
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1. 3 机床的组成及工作原理
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机床基础知识
一、机床的定义
机床是对金属或其他材料的坯料或工件进行加工,使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机器。
机械产品的零件通常都是用机床加工出来的。
机床是制造机器的机器,也是能制造机床本身的机器,这是机床区别于其他机器的主要特点,故机床又称为工作母机或工具机。
二、机床的分类
金属切削机床,主要用于对金属进行切削加工;
木工机床,用于对木材进行切削加工;
特种加工机床,用物理、化学等方法对工件进行特种加工;
锻压机械。
狭义的机床仅指使用的最广泛、数量最多的金属切削机床。
1、金属切削机床可按不同的分类方法划分为多种类型。
1.1按加工方式或加工对象可分为车床、钻床、镗床、磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、花键加工机床、铣床、刨床、插床、拉床、特种加工机床、锯床和刻线机等。
每类中又按其结构或加工对象分为若干组,每组中又分为若干型。
1.2按工件大小和机床重量可分为仪表机床、中小型机床、大型机床、重型机床和超重型机床;
1.3按加工精度可分为普通精度机床、精密机床和高精度机床;
1.4按自动化程度可分为手动操作机床、半自动机床和自动机床;
1.5按机床的自动控制方式,可分为仿形机床、程序控制机床、数字控制机床、适应控制机床、加工中心和柔性制造系统;
1.6按机床的适用范围,又可分为通用、专门化和专用机床。
1.7专用机床中有一种以标准的通用部件为基础,配以少量按工件特定形状或加工工艺设计的专用部件组成的自动或半自动机床,称为组合机床。
1.8 对一种或几种零件的加工,按工序先后安排一系列机床,并配以自动上下料装置和机床与机床间的工件自动传递装置,这样组成的一列机床群称为切削加工自动生产线。
1.9柔性制造系统是由一组数字控制机床和其他自动化工艺装备组成的,用电子计算机控制,可自动地加工有不同工序的工件,能适应多品种生产。
机床是机械工业的基本生产设备,它的品种、质量和加工效率直接影响着其他机械产品的生产技术水平和经济效益。
因此,机床工业的现代化水平和规模,以及所拥有机床的数量和质量是一个国家工业发达程度的重要标志之一。
三、机床的发展简史
公元前二千多年出现的树木车床是机床最早的雏形。
工作时,脚踏绳索下端的套圈,利用树枝的弹性使工件由绳索带动旋转,手拿贝壳或石片等作为刀具,沿板条移动工具切削工件。
中世纪的弹性杆棒车床运用的仍是这一原理。
十五世纪由于制造钟表和武器的需要,出现了钟表匠用的螺纹车床和齿轮加工机床,以及水力驱动的炮筒镗床。
1500年左右,意大利人列奥纳多·达芬奇曾绘制过车床、镗床、螺纹加工机床和内圆磨床的构想草图,其中已有曲柄、飞轮、项尖和轴承等新机构。
中国明朝出版的《天工开物》中也载有磨床的结构,用脚踏的方法使铁盘旋转,加上沙子和水剖切玉石。
十八世纪的工业革命推动了机床的发展。
1774年,英国人威尔金森发明了较精密的炮筒镗床。
次年,他用这台炮筒镗床镗出的汽缸,满足了瓦特蒸汽机的要求。
为了镗制更大的汽缸,他又于1776年制造了一台水轮驱动的汽缸镗床,促进了蒸汽机的发展。
从此,机床开始用蒸汽机通过天轴驱动。
1797年,英国人莫兹利创制成的车床由丝杠传动刀架,能实现机动进给和车削螺纹,这是机床结构的一次重大变革。
莫兹利也因此被称为“英国机床工业之父”。
19世纪,由于纺织、动力、交通运输机械和军火生产的推动,各种类型的机床相继出现。
1817年,英国人罗伯茨创制龙门刨床;1818年美国人惠特尼制成卧式铣床;1876年,美国制成万能外圆磨床;1835和1897年又先后发明滚齿机和插齿机。
随着电动机的发明,机床开始先采用电动机集中驱动,后又广泛使用单独电动机驱动。
二十世纪初,为了加工精度更高的工件、夹具和螺纹加工工具,相继创制出坐标镗床和螺纹磨床。
同时为了适应汽车和轴承等工业大量生产的需要,又研制出各种自动机床、仿形机床、组合机床和自动生产线。
随着电子技术的发展,美国于1952年研制成第一台数字控制机床;1958年研制成能自动更换刀具,以进行多工序加工的加工中心。
从此,随着电子技术和计算机技术的发展和应用,使机床在驱动方式、控制系统和结构功能等方面都发生显著的变革。
四、机床的工作
机床的切削加工是由刀具与工件之间的相对运动来实现的,其运动可分为表面形成运动和辅助运动两类。
表面形成运动是使工件获得所要求的表面形状和尺寸的运动,它包括主运动、进给运动和切入运动。
主运动是从工件毛坯上剥离多余材料时起主要作用的运动,它可以是工件的旋转运动(如车削)、直线运动(如在龙门刨床上刨削),也可以是刀具的旋转运动(如铣削和钻削)或直线运动(如插削和拉削);进给运动是刀具和工件待加工部分相向移动,使切削得以继续进行的运动,如车削外圆时刀架溜板沿机床导轨的移动等;切入运动是使刀具切入工件表面一定深度的运动,其作用是在每一切削行程中从工件表面切去一定厚度的材料,如车削外圆时小刀架的横向切入运动。
辅助运动主要包括刀具或工件的快速趋近和退出、机床部件位置的调整、工件分度、刀架转位、送夹料,启动、变速、换向、停止和自动换刀等运动。
各类机床通常由下列基本部分组成:支承部件,用于安装和支承其他部件和工件,承受其重量和切削力,如床身和立柱等;变速机构,用于改变主运动的速度;进给机构,用于改变进给量;主轴箱用以安装机床主轴;刀架、刀库;控制和操纵系统;润滑系统;冷却系统。
机床附属装置包括机床上下料装置、机械手、工业机器人等机床附加装置,以及卡盘、吸盘弹簧夹头、虎钳、回转工作台和分度头等机床附件。
评价机床技术性能的指标最终可归结为加工精度和生产效率。
加工精度包括被加工工件的尺寸精度、形状精度、位置精度、表面质量和机床的精度保持性。
生产效率涉及切削加工时间和辅助时间,以及机床的自动化程度和工作可靠性。
这些指标一方面取决于机床的静态特性,如静态几何精度和刚度;而另一方面与机床的动态特性,如运动精度、动刚度、热变形和噪声等关系更大。
五、机床未来的发展趋势
机床未来的发展趋势是:
进一步应用电子计算机技术、新型伺服驱动元件、光栅和光导纤维等新技术,简化机械结构,提高和扩大自动化工作的功能,使机床适应于纳入柔性制造系统工作;
提高功率主运动和进给运动的速度,相应提高结构的动、静刚度以适应采用新型刀具的需要,提高切削效率;
提高加工精度并发展超精密加工机床,以适应电子机械、航天等新兴工业的需要;发展特种加工机床,以适应难加工金属材料和其他新型工业材料的加工。