数控机床各组成部分工作原理及结构

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数控机床各组成部分结构及控制原理

数控机床各组成部分结构及控制原理
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1.插补周期的选择
T的选择非常重要 基本思想:采用时间分割的思想,根据编程给定的进 给速度F将轮廓曲线分割为相等的插补周期T的进给段, 即轮廓步长ΔL,ΔL=F.T
2.插补运算时间
T必须大于插补运算时间和CPU执行其他实时任务所 需的时间之和
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3.位置反馈采样周期
插补运算结果是供位置采样周期使用的各坐标轴的 位置增量值,因此,采样周期TF通常=T,或者T 是TF的整数倍。T=8ms ,TF=4ms
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2.4 数控机床的进给伺服系统
伺服系统的特点
1. 伺服系统的运动来源于偏差信号 偏差:指令信号与反馈信号的比较
2. 伺服系统必须有负反馈回路 3. 伺服系统始终处于过渡过程状态 4. 伺服系统必须具有力(力矩)放大作用
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伺服系统的基本要求
位移精度要高 定位精度高 稳定性好 动态响应快 调速范围宽 低速大转矩
F 0 F 0
x y
F F ye F F xe
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3. 终点判别
总步长法:N X e Ye
单边计数法:N maxXe , Ye
坐标计数法 长边坐标计数法
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❖ 4. 举例
❖ 若加工第一象限直线OE,起点为O(0,0),终点为E(5,3)。按逐点 比较法进行插补计算,并作出插补轨迹图。
1. 调速范围宽而有良好的稳定性,低速 时要求速度平稳;
2. 负载特性硬,即使在低速时,有足够 的
负载能力,反应速度快; 3. 可频繁地起、停、换向等。
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2.4.2 开环进给伺服系统
一、工作原理: ❖ 组成部分:驱动控制环节、执行元件 ❖ 驱动控制环节的任务:是将指令脉冲
转化为执行元件所需的信号 ❖ 步进电机的任务:是将(处理过的指

数控机床各个组成部分的工作原理及结构

数控机床各个组成部分的工作原理及结构

数控机床各个组成部分的工作原理及结构第一节输入装置输入装置是整个数控系统的初始工作机构,它将准确可靠的接收信息介质上所记录的“工程语言"、运算及操作指令等原始数据,转为数控装置能处理的信息,并同时输送给数控装置。

输入信息的方式分手动输入和自动输入。

手动输入简单、方便但输入速度慢容易出错。

现代数控机床普遍采用自动输入,其输入形式有光电阅读机、磁带阅读机及磁盘驱动器以及无带自动输入方式.其它输入方式:1。

无带自动输入方式在高档数控机床上,设置有自动编程系统和动态模拟显示器(CRT).将这些设备通过计算机接口与机床的数控系统相连接,自动编程所编制的加工程序即可直接在机床上调用,无需经制控制介质后再另行输入。

2。

触针接触式阅读机输入方式又称为程控机头或电报机头,结构简单,阅读速度较慢,但输入可靠、价格低廉故在部分线切割机床加工中仍在用。

3。

磁带、磁盘输入方式磁带输入方式进行信息输入,其信息介质为“录音"磁带,只不过录制的不是声音,而是各种数据。

加工程序等数据信息一方面由微机内的磁盘驱动器“写入”磁盘上进行储存,另外也由磁盘驱动器进行阅读并通过微机接口输入到机床数控装置中去。

第二节数控装置数控装置是数控机床的核心,数控机床几乎所有的控制功能(进给坐标位置与速度,主轴、刀具、冷却及机床强电等多种辅助功能)都由它控制实现。

因此数控装置的发展,在很大程度上代表了数控机床的发展方向。

数控装置的作用是接收加工程序等送来的各种信息,并经处理分配后,向驱动机构发出执行的命令,在执行过程中,其驱动、检测等机构同时将有关信息反馈给数控装置,经处理后,发出新的命令。

一、数控装置的组成1、数字控制的信息1)几何信息——是指通过被加工零件的图样所获得的几何轮廓的信息。

这些信息由数控装置处理后,变为控制各进给轴的指令脉冲,最终形成刀具的移动轨迹。

几何信息的指令,由准备功能G具体规定。

2)工艺信息———通过工艺处理后所获得的各种信息。

数控机床的结构组成及原理

数控机床的结构组成及原理

数控机床的结构组成及原理数控机床是一种通过计算机控制的机床,可以实现多种复杂的加工操作。

它的结构组成及原理可以大致分为机床主体部分、控制系统部分和辅助装置部分。

一、机床主体部分1.床身:床身是整个数控机床的基础部分,承载整个机床的各个部件和装置,同时具有足够的刚性和稳定性。

床身通常由大型整体铸件制成,常见的有平面床、斜床和立式床等。

床身上设有导轨、滑块和滚珠丝杠等装置,用于支撑和导向主轴箱、工作台等。

2.主轴箱:主轴箱是数控机床的重要部件之一,通常由主轴、主轴动力装置、主轴箱座、电动机及其驱动装置等组成。

主轴箱用来传递动力,使主轴旋转,是实现机床加工功能的关键部分。

3.工作台:工作台是数控机床上用于夹持工件的装置,它可以沿各个方向进行移动和转动。

工作台通常由工作台体、刀架座、刀具变位装置等组成。

工作台的移动和转动由驱动装置控制,实现对工件的定位和加工。

二、控制系统部分1.数控装置:数控装置是整个机床的控制中心,由硬件部分和软件部分组成。

硬件部分包括主机、输入输出设备、接口电路等,软件部分是指数控机床的控制程序。

数控装置能够根据加工要求,自动生成加工程序,并控制机床的各个动作。

2.伺服系统:伺服系统是数控机床的动力系统,主要由伺服电机、传动机构和测量装置等组成。

伺服电机通过控制系统接收指令,根据要求实现各个轴向的运动。

传动机构将电机运动传递到工作台或刀架等部位,测量装置用于检测轴向运动的位置和速度。

三、辅助装置部分1.刀具变位装置:刀具变位装置是数控机床上用来实现刀具的换刀和夹紧的装置。

它能够实现快速的刀具换向和自动夹紧,提高机床的加工效率。

2.冷却液供给装置:冷却液供给装置是用于给切削过程提供冷却润滑的装置,它能够保持刀具的正常工作温度,延长刀具的使用寿命,并提高加工质量。

3.操作平台:操作平台是供操作人员进行操作和监控的地方,它通常设有显示屏、键盘、手柄等操作设备,用于输入指令、调整参数以及监控加工过程。

数控机床的组成及基本工作原理

数控机床的组成及基本工作原理

数控机床的组成及基本工作原理数控机床是一种利用数字编程控制工作的机床。

它由三个基本部分组成:机械系统、传动系统和控制系统。

下面将详细介绍数控机床的组成和基本工作原理。

一、机械系统机械系统是数控机床的基础,它由床身、主轴箱、伺服系统等组成。

1.床身:床身是数控机床的基础,主要承载着机床其他部件。

床身通常由铸铁或钢板焊接而成,具有较高的强度和刚性,以保证机床的稳定性。

2.主轴箱:主轴箱包含了主轴系统和进给系统,主轴通过驱动系统将切削工具与工件连接,实现切削加工。

进给系统控制工件在X、Y、Z三个方向上的运动,使切削工具能沿指定路线精确地切削工件。

3.伺服系统:伺服系统负责控制切削工具和工件的相对运动。

它由伺服电机、伺服控制系统、逆变器和编码器等组成。

伺服电机通过接受数控系统发送的控制信号,精确控制机床的位置和速度,从而实现精确的切削加工。

二、传动系统传动系统负责传递电能和运动,将数控机床的控制信号传递给各个运动部件。

主要由电源、变频器、伺服电机、传感器等组成。

1.电源:电源为数控机床提供所需的电能。

通常使用三相交流电源。

2.变频器:变频器将交流电源转换为直流电源,以满足数控机床的要求。

3.伺服电机:伺服电机是数控机床的关键部件,它负责实现机床的精准运动。

伺服电机通常由电动机、编码器和速度控制器组成。

4.传感器:传感器用于检测机床各个部件的状态,将检测到的信号转换为电信号,反馈给数控系统。

三、控制系统控制系统是数控机床的大脑,它由数控装置、软件系统、输入输出设备等组成。

1.数控装置:数控装置是数控机床的核心,主要负责数控程序的编写和生成。

它接收操作员输入的加工参数和控制命令,经过处理之后发送给伺服系统。

3.输入输出设备:输入输出设备用于与数控装置进行交互。

常用的输入设备有键盘、鼠标和触摸屏;输出设备有显示器、打印机和数控机床本身。

基本工作原理:1.数控编程:操作员使用数控装置进行编程,编写出所需的加工程序。

数控机床的工作原理及工作过程

数控机床的工作原理及工作过程

数控机床的工作原理及工作过程数控机床是利用数字控制系统来控制机床进行加工的一种先进的机械设备。

它通过预先编写好的数控程序来控制机床的运动,实现对工件的加工。

本文将详细介绍数控机床的工作原理及工作过程。

一、工作原理数控机床的工作原理主要包括数控系统、伺服系统、传感器和执行机构等几个关键部分。

1. 数控系统:数控系统是数控机床的核心部件,它由硬件和软件组成。

硬件部分包括中央处理器、存储器、输入设备和输出设备等,软件部分则包括数控程序和操作界面等。

数控系统负责接收操作者输入的指令,并将其转化为机床能够理解的控制信号,从而控制机床的运动。

2. 伺服系统:伺服系统是数控机床中的关键部分,它负责控制机床的运动轴。

伺服系统由伺服电机、编码器和驱动器等组成。

伺服电机接收数控系统发出的控制信号,通过编码器反馈机床的实际位置,驱动器则根据反馈信号调整电机的转速和转向,从而实现机床的精确运动。

3. 传感器:传感器用于检测机床的状态和工件的位置等信息,并将其转化为电信号传输给数控系统。

常见的传感器包括光电传感器、接近开关和压力传感器等。

传感器的准确性和可靠性对于数控机床的工作精度和稳定性至关重要。

4. 执行机构:执行机构是数控机床的动力部分,它负责将数控系统发出的控制信号转化为机床的实际运动。

常见的执行机构包括伺服电机、液压缸和气动缸等。

执行机构的性能和可靠性直接影响到机床的工作效率和加工质量。

二、工作过程数控机床的工作过程主要包括数控程序的编写、数控系统的设置和机床的加工操作等几个步骤。

1. 数控程序的编写:数控程序是数控机床工作的指令集,它由一系列的代码和参数组成。

编写数控程序需要根据工件的加工要求和机床的特性来确定加工路径、刀具的选择和切削参数等。

编写好的数控程序可以通过输入设备导入到数控系统中。

2. 数控系统的设置:在进行加工操作之前,需要对数控系统进行设置。

设置包括选择合适的数控程序、设定工件的初始位置和坐标系、调整刀具的补偿和设定加工速度等。

数控机床的基本构造及工作原理

数控机床的基本构造及工作原理

数控机床的基本构造及工作原理数控机床是一种利用计算机控制的自动化机械设备。

它是在传统机床的基础上发展而来,具有高精度、高效率和多功能特点。

下面将对数控机床的基本构造和工作原理进行详细介绍。

一、数控机床的基本构造1.机床主体部分:机床主体通常由床身、立柱、横梁和工作台等组成。

床身是整个机床的基础,用于安装和支撑其他各个部件。

立柱起支撑和导向作用,横梁用于支撑和传递载荷,工作台用于支撑工件。

2.传动系统:传动系统将电机产生的动力传递给刀具或工件,实现切削加工。

常见的传动方式包括电机驱动螺杆、齿轮传动和皮带传动等。

3.控制系统:控制系统是数控机床的核心部分,用于实现机床的自动化操作。

它由计算机、数控装置、伺服控制器和编码器等组成。

计算机是控制系统的主控部分,负责接收和处理指令。

数控装置将计算机的指令转化为电信号,控制伺服控制器和驱动器工作。

伺服控制器接收数控装置的信号,输出相应的电流给驱动器,驱动刀具或工件运动。

4.动力系统:动力系统提供机床的驱动力,通常由电机提供动力。

根据不同的切削工况和需求,可以采用不同类型的电机,如交流伺服电机、直流伺服电机和步进电机等。

5.刀具或工件换刀系统:刀具或工件换刀系统用于实现自动化换刀操作,提高生产效率。

根据不同的切削任务和工艺要求,可以配置不同的换刀方式,如手动换刀、自动换刀和带刀库的换刀等。

二、数控机床的工作原理1.编程:要进行数控加工,首先需要编写加工程序。

加工程序是由一系列指令组成的文本文件,用于描述切削路径、刀具换向、进给速度、切削深度等参数。

2.坐标系转换:在编写加工程序时,需要定义一个坐标系,用于描述刀具或工件的位置和运动。

通常使用直角坐标系或极坐标系。

在实际运行时,数控系统会将编程坐标转换为机床坐标,以控制机床的运动。

3.运动控制:数控系统根据加工程序生成的指令,通过伺服控制器控制电机运动,实现刀具或工件在空间中的运动。

伺服控制器接收数控装置发出的指令,输出相应的电流给驱动器,驱动电机旋转。

数控机床的组成及工作原理

数控机床的组成及工作原理
数控机床由以下几部分组成:
1. 机床主体:包括床身和立柱,用于支撑和固定其他部件,并提供基准面。

2. 伺服系统:包括伺服电机、伺服放大器和传感器等,用于驱动主轴和运动轴实现高精度运动。

3. 控制系统:包括数控装置和操作面板,用于接收输入指令、处理运动轨迹和控制机床运动。

4. 刀具系统:包括刀具和刀具刀架等,用于切削物料,实现加工操作。

5. 冷却系统:包括冷却装置和冷却管路等,用于冷却加工过程中产生的热量,保护工件和刀具。

工作原理:
1. 基本的工作原理是通过数控装置输入加工程序和指令,通过控制系统将指令转化为电信号,传递给伺服系统。

2. 伺服系统接收电信号后,驱动伺服电机,通过配合传感器来实时检测回馈信号,可监控和控制机床各轴运动状态。

3. 控制系统根据加工程序中的指令,控制伺服系统精确地驱动机床的主轴和各轴运动,实现不同的加工过程。

4. 刀具系统根据加工程序和控制信号,进行切削操作,完成物料的形状、尺寸和表面处理等加工要求。

5. 冷却系统通过冷却装置将冷却介质送至刀具和加工区域,冷却刀具和加工区域,控制加工温度和保护刀具寿命。

总的来说,数控机床通过精确控制伺服系统的运动,实现刀具对工件的精细切削,使加工过程更加自动化和高效化。

数控车床的基本组成和工作原理

数控车床的基本组成和工作原理数控车床是一种通过计算机程序控制刀具移动和工件旋转等运动的机床,能够精确加工各类轴对称的零部件。

它是现代制造业中重要的加工设备,具有高精度、高效率、灵活性强等优点。

下面将介绍数控车床的基本组成和工作原理。

一、基本组成1.床身:数控车床的床身是整个机床的基础架构,承载整个机床的各个部件和组件。

床身一般由铸铁制成,具有高强度和抗振性能。

2.主轴箱:主轴箱安装在床身上,负责驱动工件的旋转运动。

主轴由电机驱动,在主轴箱内通过轴承支撑和转动。

3.刀架:刀架负责调节和控制刀具的位置和运动。

数控车床一般配备多个刀架,用于安装不同类型和规格的刀具。

刀架配有电动或液压驱动装置,可以实现刀具的快速切换和自动换刀。

4.工作台:工作台是放置和夹持工件的平台。

数控车床的工作台可以实现不同方向的移动和旋转,以便于刀具的切削和工件的加工。

5.伺服系统:伺服系统由数控装置、伺服电机和测量装置等组成,用于控制刀具和工件的运动。

数控装置是数控车床的大脑,根据预先编写的切削程序计算和控制刀具运动轨迹、进给速度和加工参数等。

6.冷却系统:冷却系统用于为数控车床提供冷却液,以冷却工件和刀具,减少摩擦和热量的产生,保护工件和刀具不受损坏。

二、工作原理1.切削程序编写:在进行切削之前,需要先编写切削程序。

切削程序是指通过计算机软件编写的程序,包含了刀具运动轨迹、进给速度、切削深度等加工参数的信息。

2.加工设备准备:在进行数控加工之前,需要进行刀具的安装和工件夹持。

安装刀具时,需要选择合适的刀具规格和类型,并进行刀具刀柄的装夹。

工件夹持时,需要使用合适的夹具将工件固定在工作台上。

3.参数设置:设置数控装置的各项参数,包括切削深度、进给速度、切削速度、加工路径等。

这些参数的设置根据切削程序和工件的要求进行调整。

4.启动加工:当设置完成后,启动数控装置,数控装置根据切削程序的要求,计算刀具的运动轨迹和运动速度,控制伺服系统的动作。

数控车床的基本组成和工作原理

数控车床的基本组成和工作原理数控车床是一种集机械、电子、液压、传感等技术于一体的高精度、高效率的数控机床。

它的基本组成部分包括机床主体、数控系统、刀具系统、控制设备、液压系统、机床附件等。

1.机床主体:数控车床的机床主体由床身、主轴箱、工作台、床鞍、电气箱等组成。

床身是数控车床的主体支撑部分,负责承担工件和刀具的加工负荷。

主轴箱包括主轴、前轴和后轴,负责传动和控制主轴的转速和进给速度。

工作台是工件的加工平台,可以沿着床身的滑轨进行沿床移动。

床鞍是支撑工作台的部件,通过导轨和直线导轨与床身相连接。

电气箱负责存放和保护数控系统和电气元件。

2.数控系统:数控系统是数控车床的核心部分,负责控制机床的各项运动和加工过程。

数控系统包括硬件和软件两个部分。

硬件包括数控主机、输入设备和输出设备等,负责数据的采集和处理。

软件包括编程系统和运行控制系统等,负责编写和修改加工程序,并控制机床按照程序进行自动化加工。

3.刀具系统:刀具系统由刀架、刀杆、刀片组成,负责刀具的选择和切削加工。

刀架是刀具的支撑部分,可以进行刀具的进给、进给速度、进给深度和切削宽度的调节。

刀杆安装在刀架上,固定刀片并将切削力传递到刀架上。

刀片是用来进行切削加工的工具,根据不同的加工需求选择不同的刀片类型。

4.控制设备:控制设备包括电气控制箱、操作面板等组成部分。

电气控制箱负责接收和转换数控系统发送的指令,并通过电气元件控制机床的各项运动。

操作面板是数控系统的操作界面,用来设置加工参数、编写加工程序和监控机床的运行状态。

5.液压系统:液压系统负责机床主轴箱、刀架、工作台等部位的液压传动和控制。

液压系统包括液压油箱、液压泵、液压阀等组成部分。

液压油箱用来储存液压油,液压泵用来提供液压油的动力,液压阀用来控制液压油的流动和压力。

6.机床附件:机床附件包括夹具、传感器、冷却装置等附件。

夹具用来固定工件,保证工件的稳定和精度。

传感器负责检测和测量机床的运动状态和加工过程的数据。

数控机床的组成及工作原理

数控机床的组成及工作原理数控机床是一种通过计算机程序控制工作过程的机床。

其主要组成部分包括机床本体、数控装置、执行机构和编程输入装置。

下面将详细介绍数控机床的组成和工作原理。

一、机床本体包括床身、工作台、主轴箱和进给机构等部分。

床身是数控机床的基础,用于支撑其他各部件。

工作台是用于安装工件的平台。

主轴箱包含主轴和主轴驱动装置,用于使工具高速旋转。

进给机构包括进给运动的驱动装置,如伺服电机和滚珠丝杠等。

二、数控装置是数控机床的核心部件,它接收编程输入的指令,并将其转换为机床可以执行的信号。

数控装置由计算机和控制器两部分组成。

计算机负责进行数值计算和处理,控制器则进行信号转换和输出。

三、执行机构是将数控装置输出的信号转换为机床实际动作的部件。

其中,伺服系统用于控制进给和主轴的运动,其通过监测运动误差并进行修正,实现精确控制。

刀库和换刀系统用于自动更换工具,提高工作效率。

冷却系统用于冷却切削过程中产生的热量,保持机床的稳定工作。

四、编程输入装置用于向数控装置输入工艺参数和加工路径等信息。

常见的编程输入装置有编程盘、键盘和计算机等。

编程盘通过机械方式输入指令,一般用于简单的数控机床。

键盘和计算机则提供了更灵活和便捷的输入方式,适用于复杂的加工工艺。

数控机床的工作原理是:首先,操作人员根据工件要求编写加工程序,并将程序输入数控装置。

然后,数控装置依次读取程序中的指令,并转换为相应的电信号。

这些电信号经过执行机构,控制机床本体的运动,如进给运动和主轴转速等。

在加工过程中,数控装置会不断监测加工精度,并根据设定的参数进行修正。

最后,机床通过刀具对工件进行加工,完成预定的加工任务。

总之,数控机床是一种通过计算机程序控制运动和加工的高精度、高效率的机床。

其主要组成部分包括机床本体、数控装置、执行机构和编程输入装置。

通过数控装置的控制,机床能够实现高精度、高效率的加工,并提高生产效益。

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数控机床各个组成部分的工作原理及结构 第一节 输入装置 第二节 数控装置 第三节 数控机床主传动系统 第四节 伺服系统 第五节 数控机床的自动换刀装置 第六节 数控机床常用位置检测装置
第一节 输入装置
输入装置是整个数控系统的初始工作机构,它将 准确可靠的接收信息介质上所记录的“工程语言”、 运算及操作指令等原始数据,转为数控装置能处理的 信息,并同时输送给数控装置。
一、数控装置的
组成
1、数字控制的信息
1)几何信息——是指通过被加工零件的图样所获得的几何轮廓的 信息。
这些信息由数控装置处理后,变为控制各进给轴的指令脉冲, 最终形成刀具的移动轨迹。几何信息的指令,由准备功能G具体规 定。 2)工艺信息———通过工艺处理后所获得的各种信息。
包括工艺准备、刀具选择、加工方案(走刀路线、切削用量 等)及补偿方案等各方面信息。 加工实际经验的积累,也是获得工艺信息的有效途径。 3)辅助信息——泛指除几何、工艺信息之外的其它信息,其作用 主要为控制机床辅助动作。
口元件等。软件是以程序为中心的信息组合,软硬件结合,才能 实现所给定的功能。 电子计算机的基本结构 (硬件) 电子计算机的基本结构由中 央处理器(CPU)、存储器(PAM、 ROM和输入/输出部分(I/O) 三部分组成。 电子计算机的软件部分 上述计算机的基本结构式是指硬件部 分,但仅有硬件部分,只是具备了计算机或过程控制的可能性。 要使计算机真正能进行计算或过程控制,还必须软件的支持。计 算机运行的程序通过程序设计确定,使计算机完成指定的工作。
插补运动轨迹分析
插补运动轨迹分析
通过举例分析可得如下结论:
插补运动的实际轨迹始终不可能与其理想轨迹完全相同,插补 点一般也不会落在理想轨迹上。
当进给运动的轨迹不与坐标轴平行时,则经数控插补后的实际 轨迹均由很多线段组成,其折线交点即插补点不能与理想轨迹重 合,每一个交点的位置将由数控系统确定并控制。
2、逐点比较法
应用插补原理的方法有很多种,如逐点比较法、数 字积分法及单步追踪法等。在对平面曲线进行插补的各 种方法中,最常用的是逐点比较法。采用这种方法进行 插补的优点是运算直观,插补误差小于一个脉冲当量, 输入脉冲的速度变化小,以及调节方便、简便易行。
位。用Q表示。

Q Li 3600
Q——脉冲当量(MM) θ——步距角(伺服电机在输入一个脉冲时所转过的角度) L——传动螺旋副的导程 i——伺服电机至螺旋副间的传动比 同理可得刀具位移的关系式:S=QN S——刀具运动的位移量(MM) N——脉冲个数
车床数控系统一般规定Z 轴的脉冲当量为0.01,X轴 的脉冲当量为0.005.在实 际应用中为了简便计算与 操作,X轴向的脉冲当量可 通过计算机自动进行乘2 处理,使系统的设定值为
因为数控系统所进行的插补运算,是以最小设定单位为插补单 位的,所以在完成加工的零件上,看不出实际插补轨迹的折线形 状。实际终点与理想终点的误差,一般不超过半个脉冲。
数控系统的脉冲当量越小,插补运动的实际轨迹就越接近理想 轨迹,加工精度就越高。
插补概念——根据给定的信息,在理想轮廓(或轨迹)上的已
第二节 数控装置
数控装置是数控机床的核心,数控机床几乎所有 的控制功能(进给坐标位置与速度,主轴、刀具、冷 却及机床强电等多种辅助功能)都由它控制实现。因 此数控装置的发展,在很大程度上代表了数控机床的 发展方向。
数控装置的作用是接收加工程序等送来的各种信 息,并经处理分配后,向驱动机构发出执行的命令, 在执行过程中,其驱动、检测等机构同时将有关信息 反馈给数控装置,经处理后,发出新的命令。
二、数控装置的工作原理
数控装置的工作原理就是指控制各进给坐标所需进给脉冲的
基本规律。通过插补原理和逐点比较法进行说明。
1、插补原理
1)脉冲当量 是数控机床的一个基本参数,数控系统每发出一个
进给脉冲,机床机械运动机构就产生一个相应的位移量,一个脉
冲所对应的位移量称为脉冲当量。它是脉冲分配计算中的基本单
如主轴的启、停与调速、换向,冷却液的开、关,零件的夹 紧与松开,以及找刀、换刀等各种信息。
3、数控机床用计算机简介
数控的实质是计算机控制。计算机技术的高速发展,开辟了数 字技术综合应用的新领域,促进了生产过程自动化的不断发展。 1)电子计算机的组成 电子计算机由软件和硬件两大部分组成。
硬件即指设备,它包括构成计算机的集成电路、存储器、接
0.01。
2)插补的概念 插补运动的产生
将两个或两个以上的进给轴的直线运动合成,以实现所需轮廓的运动轨迹。在 数控技术中这种合成的复杂运动称为插补运动。数控装置为了完成机床所需插 补运动而进行的一系列运算,即称为插补运算;在其插补运动过程中,每一个 单位脉冲(即每一步)所到达的终点,称为插补点。
知两点之间,确定一些中间点的一种方法。
插补原理——通过插补计算的结果,对各进给坐标所需
进给脉冲个数、频率及方向进行分配,以实现进给轨迹控 制,这就是插补原理。
插补原理是数控技术中的基本原理之一,它广泛应用 在除点位控制机床以外的各种机床数控装置中。
插补的类型 插补的类型由其给定的信息的类型决定,给定信息为一次函 数时计算机进行的插补类型为直线插补;二次函数时根据二次曲 线的不同类型又有圆弧、抛物线、椭圆、渐开线及螺旋线等插补 类型。它们都可以通过计算机软件方式实现。
输入信息的方式分手动输入和自动输入。手动输 入简单、方便但输入速度慢容易出错。现代数控机床 普遍采用自动输入,其输入形式有光电阅读机、磁带 阅读机及磁盘驱动器以及无带自动输入方式。
其它输入方式:
1.无带自动输入方式在Fra bibliotek档数控机床上,设置有自动编程系统和动态模拟显示 器(CRT)。将这些设备通过计算机接口与机床的数控系统相 连接,自动编程所编制的加工程序即可直接在机床上调用,无需 经制控制介质后再另行输入。
2.触针接触式阅读机输入方式
又称为程控机头或电报机头,结构简单,阅读速度较慢, 但输入可靠、价格低廉故在部分线切割机床加工中仍在用。
3.磁带、磁盘输入方式
磁带输入方式进行信息输入,其信息介质为“录音”磁带, 只不过录制的不是声音,而是各种数据。
加工程序等数据信息一方面由微机内的磁盘驱动器“写入”
磁盘上进行储存,另外也由磁盘驱动器进行阅读并通过微机接 口输入到机床数控装置中去。
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