铣削和车削的工艺基本原理

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机械加工组知识点总结

机械加工组知识点总结

机械加工组知识点总结一、加工工艺1.常见的机械加工工艺包括车削、铣削、钻削、磨削、切割、车床加工、铣床加工等等。

2.车削是利用车床将工件放在旋转的主轴上,然后以一定速度,用刀具切削工件。

常见的车削有外圆车削、内孔车削、截面车削等。

3.铣削是利用铣床对工件进行切削加工,其切削刀具是旋转的,工件则在垂直于刀具旋转轴的方向上移动。

铣削可分为立式铣削、卧式铣削、立卧式通用铣床等。

4.钻削是利用钻床或其它设备进行孔加工。

常见的钻削方式有手动钻孔和自动钻孔两种。

5.磨削是利用磨床对工件表面进行抛光,可以提高工件的表面粗糙度和尺寸精度,增加工件的表面硬度等。

6.切割则是利用切割机床工具对工件进行切割,如锯床、切割机等等。

二、加工原理1.切削原理,是机械加工的基本原理之一。

通过切削来去除工件表面的材料,以实现工件尺寸和形状的准确加工。

2.热加工原理,通过热加工,使材料软化,并进行塑性加工,以达到改变工件的形状或尺寸的目的。

3.冷加工原理,是指在常温下对金属材料进行塑性变形的加工方法,如拉拔、挤压、冲压等。

三、机床设备1.车床是一种利用刀具进行切削的加工设备,主要用于车削加工。

根据其结构可分为平面车床、立式车床、数控车床等。

2.铣床是一种通过切削工具进行切削加工的设备,主要用于铣削加工。

根据其结构可分为立式铣床、卧式铣床、龙门铣床等。

3.磨床是利用磨削刀具对工件进行磨削的设备,可以分为平面磨床、圆柱磨床、内圆磨床等。

4.切割机床包括剪床、冲床等设备,用于对工件进行切割加工。

四、刀具选择1.车削刀具选择时需要考虑工件材料、工件形状和尺寸、切削中心的位置等因素。

通常选择硬质合金刀具用于对硬质工件的车削,而对于青铜、铝等硬度较低的工件,可选择用高速钢刀具。

2.铣削刀具主要包括立铣刀、面铣刀、T形槽铣刀、滚齿刀、球头刀、锥形铣刀等。

选择时需根据工件材料、工件形状和尺寸、切削深度等来进行选择。

3.钻削刀具根据工件材料、孔径精度和表面粗糙度的要求等进行选择。

典型零件的加工工艺

典型零件的加工工艺

典型零件的加工工艺1. 引言典型零件的加工工艺是指对常见的机械零件进行加工的工艺流程和方法。

随着制造业的发展,加工工艺也不断发展和创新,以提高产品的质量和生产效率。

本文将介绍几种典型零件的加工工艺,包括铣削、车削、钻孔和焊接等。

2. 铣削工艺铣削是现代制造业中最常用的加工工艺之一,用于加工各种形状复杂的零件。

其基本原理是利用旋转的刀具对工件进行切削。

铣削工艺包括以下几个步骤:•工件固定:将待加工的工件固定在铣床上。

•刀具选择:根据工件材料和形状选择合适的刀具。

•加工参数设置:包括切削速度、进给速度和轴向进给量等。

•铣削操作:根据零件的要求进行铣削操作,包括平面铣削、立体铣削和孔加工等。

•完成后的处理:对加工好的零件进行检查和清洁。

3. 车削工艺车削是将工件固定在车床上,利用刀具对工件进行旋转切削的加工工艺。

车削工艺适用于加工外圆、内圆和螺纹等形状的零件。

车削工艺的步骤如下:•工件固定:将工件用卡盘或卡钳固定在车床上。

•选择刀具:根据工件的材质和形状选择合适的刀具。

•加工参数设置:包括转速、进给速度和切削深度等参数的设定。

•车削操作:根据零件的要求进行车削操作,包括外圆车削、内圆车削和螺纹车削等。

•检查和修整:对加工好的零件进行检查和修整,确保质量要求。

4. 钻孔工艺钻孔是在工件上使用钻床或钻头进行孔加工的一种工艺。

钻孔工艺的步骤如下:•工件固定:将待加工的工件固定在钻床工作台上。

•选择合适的钻头:根据孔径和材质选择合适的钻头。

•加工参数设置:设置钻削转速、进给速度和冷却液的使用等。

•钻孔操作:用钻头对工件进行孔加工,按照要求进行孔的深度和直径的控制。

•清洁和检查:对加工好的孔进行清理和检查,确保孔的质量。

5. 焊接工艺焊接是将两个或多个工件通过熔化和凝固的过程连接在一起的工艺。

焊接工艺的步骤如下:•工件准备:准备待焊接的工件,包括清洁和坡口处理等。

•焊接机器设置:根据材料和焊接方式设置焊接机器的参数,包括电流、电压和焊接速度等。

常见机械加工工艺

常见机械加工工艺

常见机械加工工艺在现代工业生产中,机械加工工艺扮演着至关重要的角色。

它是将原材料通过各种加工方法转变为具有特定形状、尺寸和性能的零件或产品的过程。

常见的机械加工工艺包括车削、铣削、钻削、磨削、镗削等,每种工艺都有其独特的特点和应用场景。

车削是机械加工中最基本和最常用的工艺之一。

车削主要是通过工件的旋转运动和车刀的直线或曲线运动来实现切削加工。

在车床上,工人可以加工出各种回转体表面,如圆柱面、圆锥面、球面、螺纹等。

车削适用于加工轴类、盘类零件,如传动轴、齿轮轴、法兰盘等。

车削加工的精度较高,表面粗糙度较小,能够满足大多数机械零件的加工要求。

铣削则是通过铣刀的旋转运动和工件的直线或曲线运动来实现切削加工。

铣削可以加工平面、台阶面、沟槽、曲面等。

铣床的种类繁多,常见的有立式铣床、卧式铣床、龙门铣床等。

铣削加工的效率较高,适用于批量生产。

在模具制造、航空航天、汽车制造等领域都有广泛的应用。

钻削是在工件上加工孔的一种方法。

钻床通过钻头的旋转运动和轴向进给运动来实现钻孔。

钻头的种类也很多,如麻花钻、中心钻、深孔钻等。

钻削可以加工出各种直径和深度的孔,但其加工精度相对较低,表面粗糙度较大。

通常在钻孔后还需要进行扩孔、铰孔等后续加工,以提高孔的精度和表面质量。

磨削是一种精密加工工艺,通过砂轮的高速旋转和工件的相对运动来实现切削加工。

磨削可以获得很高的精度和很小的表面粗糙度,常用于加工高精度的零件表面,如轴颈、导轨面、平面等。

磨削加工的成本较高,一般在其他加工方法无法满足要求时才采用。

镗削主要用于加工较大直径的孔和内表面。

镗床通过镗刀的旋转运动和轴向进给运动来实现镗孔。

镗削可以纠正孔的位置偏差,提高孔的精度和表面质量。

在大型机械零件的加工中,镗削工艺常常不可或缺。

除了上述几种常见的机械加工工艺外,还有一些其他的工艺,如电火花加工、线切割加工、激光加工等。

这些特种加工工艺在加工复杂形状、高硬度材料等方面具有独特的优势。

车削,铣削,磨削,刨削,钻削的工艺特点

车削,铣削,磨削,刨削,钻削的工艺特点

车削,铣削,磨削,刨削,钻削的工艺特点
车削的工艺特点:
1. 利用旋转刀具对工件进行切削加工,工件固定在回转工作台上。

2. 适用于加工轴类工件和旋转对称零件。

3. 刀具与工件之间有相对运动,可以实现高精度的切削加工。

4. 可以实现多种切削操作,如外圆车削、内圆车削、平面车削等。

铣削的工艺特点:
1. 利用旋转刀具在工件表面上进行直线或曲线方向的切削加工,工件固定在工作台上。

2. 适用于加工平面、曲面、齿轮等复杂形状的工件。

3. 切削速度较高,加工效率高。

4. 可以实现多种切削方式,如平面铣削、立铣、侧铣等。

磨削的工艺特点:
1. 利用磨料粒子对工件进行磨擦切削,工件固定在工作台上。

2. 适用于加工高硬度、高精度要求的工件,如模具、工具等。

3. 能够实现高精度的尺寸和形状加工。

4. 磨料粒子具有自锋性,切削力小,可加工硬度高的材料。

刨削的工艺特点:
1. 利用刨刀对工件进行切削加工,工件固定在工作台上。

2. 主要用于加工大型工件的面、平面和槽的加工。

3. 加工速度较低,但能够达到高表面精度和平面度。

4. 切削力大,适用于切削材料的加工。

钻削的工艺特点:
1. 利用旋转钻头对工件进行切削加工,工件固定在工作台上。

2. 主要用于加工孔类零件,可以实现精确的孔径和孔位。

3. 可以加工各种孔型,如圆孔、长孔、螺纹孔等。

4. 切削速度较慢,但能够达到较高精度和光洁度。

常见机械加工工艺

常见机械加工工艺

常见机械加工工艺1.车削车削主要是在车床上,利用刀具对旋转的工件进行切削加工。

车床上还可用钻头、扩孔钻、铰刀、丝锥、板牙和滚花工具等进行相应的加工。

车削的加工原理为:工件旋转(主运动),车刀在平面内作直线或曲线运动(进给运动),可用以加工内外圆柱面、端面、圆锥面、成型面和螺纹等。

车削圆柱面时,车刀沿平行于工件旋转轴线的方向运动;车削端面或切断工件时,车刀沿垂直于工件旋转轴线的方向水平运动。

若车刀的运动方向与工件的旋转轴线成一条斜角,那么可加工成圆锥面。

车削操作注意事项:(1)工作前先润滑车床,检验手柄是否到位,开慢车试运转5分钟,确认一切正常方能操作;(2)卡盘夹头要上劳,扳手不能留在其上;(3)工件和刀具要装夹牢固,刀杆不能伸出过长(镗孔除外),转动小刀架要停车,防止刀具碰撞卡盘,工件或划破手;(4)工件运转时,人不能正对着工件站立,身不靠车床,脚不踏油盘;(5)高速切削时,为确保安全,应使用断削器和挡互屏;(6)禁止高速反刹车,退车和停车要平稳;(7)清除铁屑时,应使用刷子或专用钩;(8)用锉刀打光工件,必须右手在前,左手在后;用纱布打光工件时,要用手夹等工具,以防绞伤;(9)一切再用的工、量、刃具均需放到附近安全位置,做到整齐有序;(10)在车头取下或测量工件时,要等车床停稳再操作;(11)车床工作时,禁止打开或卸下防护装置;(12)临近下班,应清扫和擦拭车床,并将尾座和溜板箱退到车床床身最右端。

车削加工的主要参数是背吃刀量和进给量。

背吃刀量指垂直于进给速度方向的切削层最大尺寸,一般指工件上以加工表面和待加工表面间的垂直距离。

进给量是指工件(或刀具)每旋转一周或往复一次,或刀具每转过一齿时,工件或工具在进给运动方向上的相对位移。

在粗车时,尽量使用大的背吃刀量和进给量以提高生产率,而在精车时,则选用较小的背吃刀量和进给量,以保证工件所要求的加工精度和表面质量。

2.铣削铣削和车削运动方式相反,它是利用旋转的多人刀具作旋转运动来切削工件,是高效率的加工方法。

车削与铣削的区别

车削与铣削的区别

车削(turni‎n g)一、车削的工艺‎特点1、易于保证工‎件各加工面‎的位置精度‎a 例如易于保‎证同轴度要‎求利用卡盘安‎装工件,回转轴线是‎车床主轴回‎转轴线利用前后顶‎尖安装工件‎,回转轴线是‎两顶尖的中‎心连线b 易于保证端‎面与轴线垂‎直度要求由‎横溜板导轨‎,与工件回转‎轴线的垂直‎度2、切削过程较‎平稳避免了‎惯性力与冲‎击力,允许采用较‎大的切削用‎量,高速切削,利于生产率‎提高。

3、适于有色金‎属零件的精‎加工有色金属零‎件表面粗糙‎度大Ra值‎要求较小时‎,不宜采用磨‎削加工,需要用车削‎或铣削等。

用金刚石车‎刀进行精细‎车时,可达较高质‎量。

4、刀具简单车刀制造、刃磨和安装‎均较方便。

二、车削的应用‎在车床使用‎不同的车刀‎或其他刀具‎,可以加工各‎种问转表面‎,如内外圆柱‎面、内外圆锥面‎、螺纹、沟槽、端面和成形‎面等,加工精度可‎达IT8一‎I T7 ,表面粗糙度‎R a 值为1.6~0.8,车削常用来‎加工单一轴‎线的零件,如直轴和一‎般盘、套类零件等‎。

若改变工件‎的安装位置‎或将车床适‎当改装,还可以加工‎多轴线的零‎件(如曲轴、偏心轮等)或盘形凸轮‎。

单件小批生‎产中,各种轴、盘、套等类零件‎多选用适应‎性广的卧式‎车床或数控‎车床进行加‎工;直径大而长‎度短(长径比0.3~0.8)的大型零件‎,多用立式车‎床加工。

成批牛产外‎形较复杂,具有内孔及‎螺纹的中小‎型轴、套类零件时‎,应选用转塔‎车床进行加‎工.大批、大量生产形‎状不太复杂‎的小型零件‎,如螺钉、螺母、管接头、轴套类等时‎,多选用半自‎动和自动车‎床进行加工‎。

它的生产率‎很高但精度‎较低。

铣削(Milli‎n g)铣削是指用‎能旋转的圆‎形多刃刀具‎切削金属工‎件,是平面加工‎的主要方法‎之一。

往往是刀具‎旋转(做主运动),工件固定(工件可随工‎作台的运动‎实现进给运‎动)。

铣削平面的‎机床有卧式‎或立式升降‎台铣床,适于单件小‎批量生产。

机械加工工艺的工作原理

机械加工工艺的工作原理机械加工工艺是指通过机械设备和工具,对工件进行形状、尺寸和表面加工的过程。

机械加工工艺在制造业中扮演着重要的角色,广泛应用于各个行业,如汽车制造、航空航天、电子设备等。

本文将介绍机械加工工艺的工作原理,包括加工方法、基本原则以及常用工具和设备。

一、加工方法1.车削加工:车削是一种常用的机械加工方法,通过旋转工件并沿轴线移动刀具来切削工件。

车削可以用于加工圆柱体、圆锥体、球面和螺纹等形状的工件。

在车削加工中,刀具沿工件表面切削并去除部分材料,以达到所需的形状和尺寸。

2.铣削加工:铣削是一种将旋转刀具移动到工件上,以创建平面、曲面和螺纹的加工方法。

铣削可用于切削槽口、倒角、孔洞和复杂形状等工艺要求。

在铣削加工中,刀具通常旋转,而工件则在机床上进行相对运动,以获得所需的加工效果。

3.钻削加工:钻削是一种使用钻头在工件上创建孔洞的加工方法。

钻削通常通过旋转钻头并施加一定的压力来进入工件表面。

该过程可以用于加工各种材料的孔洞,包括金属、木材和塑料。

4.磨削加工:磨削是一种通过磨削轮与工件表面接触,以去除材料并改善表面质量的加工方法。

磨削可以用于精密加工、修整和磨光工件,以实现更高的尺寸精度和表面光洁度。

二、基本原则1.切削速度与进给速度:切削速度是指刀具在切削过程中移动的速度,而进给速度则是指切削过程中刀具与工件之间的相对运动速度。

切削速度和进给速度的选择需要考虑工件材料和刀具特性,以确保加工质量和效率的平衡。

2.切削深度与切削宽度:切削深度是指刀具在单次切削过程中所能切削的最大深度,而切削宽度则是指工件在切削方向上被切削的宽度。

切削深度和切削宽度的选择取决于工件材料和刀具特性,以及对加工精度和表面质量的要求。

3.刀具材料和刀具涂层:刀具材料的选择是机械加工工艺中的关键因素。

常见的刀具材料包括高速钢、硬质合金和陶瓷材料等。

刀具涂层可以提高刀具的耐磨性和耐热性,从而延长刀具的使用寿命。

机械基础机械加工工艺与技术

机械基础机械加工工艺与技术机械加工是制造过程中的重要环节,它涉及到各种机械工艺与技术。

本文将从机械基础的角度出发,介绍机械加工工艺与技术的相关内容。

一、工件的加工方式机械加工可以分为传统加工和数控加工两种方式。

传统加工包括车削、铣削、钻孔等,通过人工控制机床来完成加工过程。

数控加工则采用计算机控制机床,具有高精度、高效率的优势。

二、车削工艺与技术车削是最常见的加工方式之一,通过旋转刀具对工件进行切削加工。

常见的车削工艺包括外圆车削、内圆车削和螺纹车削。

车削工艺需要掌握刀具的选择、进给速度、切削深度等参数。

三、铣削工艺与技术铣削是通过旋转刀具在工件表面进行切削的加工方式。

常见的铣削工艺包括平面铣削、立铣和镗铣等。

在铣削过程中,需要掌握进给速度、切削深度、刀具的选择和切削力的控制等技术。

四、钻孔工艺与技术钻孔是通过旋转刀具对工件进行孔加工的方法。

常见的钻孔工艺包括直钻、沉孔和镗孔等。

钻孔工艺需要注意刀具的选择、冷却液的使用和切削速度的控制。

五、机械加工中的安全操作在进行机械加工过程中,安全操作至关重要。

操作人员应佩戴好防护用具,如护目镜、防护手套等。

同时,需要熟悉设备的操作规程,遵守相关安全操作规定。

六、机械加工中的质量控制机械加工的质量控制是确保产品符合要求的重要环节。

通过使用合适的测量工具,如卡尺、千分尺等,对加工尺寸进行检验和测量。

对于精密零件的加工,还需要采用三坐标测量机等专业设备来进行质量检测。

七、机械加工工艺的改进与创新随着科技的发展,机械加工工艺也在不断改进与创新。

数控技术的应用使得加工过程更加精确和高效。

同时,新材料和新工艺的引入也为机械加工带来了新的挑战和机遇。

总结机械加工工艺与技术是制造业中不可或缺的环节,它直接影响到产品的质量和效率。

掌握好机械基础知识,熟练运用各种机械加工工艺与技术,对于提高生产效益具有重要意义。

同时,持续的工艺改进和技术创新也将推动着机械加工行业的发展。

车削加工和铣削加工什么区别【深度解读】

车削加工和铣削加工什么区别内容来源网络,由“深圳机械展(11万㎡,1100多家展商,超10万观众)”收集整理!更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、数控系统、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示,就在深圳机械展.车削用来加工回转体零件,把零件通过三抓卡盘夹在机床主轴上,并高速旋转,然后用车刀按照回转体的母线走刀,切出产品外型来。

车床上还可进行内孔,螺纹,咬花等的加工,后两者为低速加工。

数控车床可进行复杂回转体外形的加工。

铣削是将毛坯固定,用高速旋转的铣刀在毛坯上走刀,切出需要的形状和特征。

传统铣削较多地用于铣轮廓和槽等简单外形/特征。

数控铣床可以进行复杂外形和特征的加工。

铣镗加工中心可进行三轴或多轴铣镗加工,用于加工,模具,检具,胎具,薄壁复杂曲面,人工假体,叶片等车削加工和铣削加工的区别:两者都是常见的金属冷加工方式。

车削与铣削的不同之处是铣削加工,刀具在主轴驱动下高速旋转,而被加工工件处于相对静止。

"车削加工"就是在车床上,利用工件的旋转运动和刀具的直线运动或曲线运动来改变毛坯的形状和尺寸,把它加工成符合图纸的要求。

车削是最基本、最常见的切削加工方法,在生产中占有十分重要的地位。

车削适于加工回转表面,大部分具有回转表面的工件都可以用车削方法加工,如内外圆柱面、内外圆锥面、端面、沟槽、螺纹和回转成形面等。

所用刀具主要是车刀。

而"铣削加工"是将毛坯固定,用高速旋转的铣刀在毛坯上走刀,切出需要的形状和特征。

车削用来加工回转体零件,把零件通过三抓卡盘夹在机床主轴上,并高速旋转,然后用车刀按照回转体的母线走刀,切出产品外型来。

车床上还可进行内孔,螺纹,咬花等的加工,后两者为低速加工。

数控车床可进行复杂回转体外形的加工。

铣削是将毛坯固定,用高速旋转的铣刀在毛坯上走刀,切出需要的形状和特征。

六种常见的金属切削工艺

六种常见的金属切削工艺
金属切削工艺是机械加工领域的重要组成部分,包括以下六种常见的工艺:
1. 车削:车削是一种利用工件旋转作为主运动,以刀具直线移动作为进给运动的切削加工方法。

这种工艺特别适用于加工具有回转面的零件,如轴、盘、环等。

2. 铣削:铣削是利用旋转的多刃刀具对工件进行切削,以完成金属切削加工的方法。

铣削广泛应用于加工各种平面、沟槽、成形面等,是一种应用非常广泛的金属切削工艺。

3. 刨削:刨削是利用刨刀对工件作往复直线运动,以完成金属切削加工的方法。

刨削主要用于加工平面、沟槽等,如导轨面、平面轴承座等。

4. 磨削:磨削是利用磨具对工件表面进行磨削加工的方法。

磨削可以获取较高的加工精度和表面光洁度,适用于各种金属材料的加工,如铸铁、钢、铜、铝等。

5. 钻孔:钻孔是一种在工件上加工出孔的方法,常用的钻孔设备有钻床。

钻孔应用广泛,可用于加工各种类型的孔,如通孔、盲孔、沉头孔等。

6. 镗孔:镗孔是一种在工件上加工出孔的方法,常用的镗孔设备有镗床。

镗孔通常用于加工较大的孔或精密孔,如轴承孔、齿轮孔等。

这些金属切削工艺各自有着不同的特点和应用范围,需要根据具体的加工要求和材料选择合适的工艺。

熟练掌握这些工艺,对于提高机械加工效率和质量具有重要意义。

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第一节数控机床概述一、数控机床的概念数控机床是一种通过数字信息控制机床按给定的运动规律,进行自动加工的几点一体化新型加工装备。

一个国家的机床数控化率,反映了这个国家机床工业和机械制造业水平的高低,同时也是衡量一个国家科技进步的重要标志之一。

它对于实现生产过程的自动化,促进科技进步和加速现代化建设,都有十分重大的意义。

发达国家视数控技术为机械工业发展的战略重点,而大力推进和发展数控技术。

二、数控机床的特点1、加工精密度高,产品质量稳定;因为数控机床是按照预定的加工程序自动进行加工,加工过程消除了操作者人为的操作误差,所以零件加工的一致性好,而且加工精度还可以利用软件来进行校正及补偿,因此可以获得比机床本身精度还要高的加工精度及重复精度。

2、适用范围广;数控机床可以完成普通机床难以完成或根本不能加工的复杂曲面的零件加工。

因此数控机床在宇航、造船、模具等加工业中得到广泛应用。

3、生产效率高;采用数控机床比普通机床可以提高生产效率2-3倍,尤其对某些复杂零件的加工,生产效率可提高十几倍至几十倍。

4、劳动强度低;数控机床在输入纸带启动后,就能自动连续加工,直至工件加工完毕自动停车。

这样就简化了工人的操作,对工人的加工技术水平要求降低了。

同时,在加工过程中,工人的紧张程度也大为减轻。

5、有利于生产管理;用数控机床加工零件,能准确地计划零件的加工工时,简化检验工作,减轻工夹具、半成品的管理工作,减少因误操作造成废品和损坏刀具的可能性。

这些都利于生产管理水平的提高,可实现生产管理现代化。

6、有利于产品的更新改型;用数控机床加工零件,在产品改型时只需重新制作信息载体或重新编制手动输入程序,就能实现对新零件的加工。

三、数控机床所涉及的主要技术数控机床是综合了当今世界上许多领域最新的技术成果。

主要包括精密机械、计算机及信息处理、自动控制及伺服驱动、精密检测及传感和网络通讯等技术。

这些技术的核心是由微电子技术向精密机械技术渗透所形成的机电一体化技术。

四、数控机床的主要性能指标1、数控机床的精度指标①定位精度和重复定位精度定位精度是指数控机床上工作台等移动部件在确定的终点所到达的实际位置的精度,因此移动部件实际位置与理想位置之间的误差称为定位误差。

定位误差将直接影响零件加工的位置精度。

重复定位精度是指在同一台数控机床上,应用相同程序代码加工一批零件,所达到的连续结果的一致程度。

重复定位精度受伺服系统特性、进给系统的间隙与刚性以及摩擦特性等因素的影响。

它影响一批零件加工的一致性,是一项非常重要的性能指标。

②分度精度分度精度是指分度工作台在分度时,理论要求回转的角度和实际回转的角度值的差值。

分度精度既影响零件加工部位在空间的角度位置,也影响孔系加工的同轴度等。

③分辨度与脉冲当量分辨度是指两个相邻的分散细节之间可以分辨的最小间隔。

对测量系统而言,分辨度是可以测量的最小增量;对控制系统而言,分辨度是可以控制的最小位移增量,即数控装置每发出一个脉冲信号,反映到机床移动部件上的移动量,一般称为脉冲当量。

脉冲当量是指设计数控机床的原始数据之一,其数值的大小决定数控机床的加工精度和表面质量。

2、数控机床的可控轴数与联动轴数数控机床的可控轴数是指机床装置能够控制的坐标数目。

数控机床的联动轴数是指机床数控装置控制的坐标轴同时达到空间某一点的坐标数目。

目前有两轴联动、三轴联动、四轴联动、五轴联动等。

三轴联动数控机床可以加工空间复杂曲面;四轴联动、五轴联动数控机床可以加工宇航叶轮、螺旋桨等零件。

3、数控机床的运动性能指标数控机床的运动性能指标主要包括主轴转速、进给速度、坐标行程、摆角范围和刀库容量及换刀时间等。

五、数控机床的组成及结构1、数控机床的组成从广义上来说,数控机床由以下几部分组成,其原理框图如下所示:2、数控机床的典型结构在数控机床发展的最初阶段,人们通常将传统机床装备上数控装置,或将通用机床进行局部改进就认为是一台很好的数控机床,随着数控技术的发展,对数控机床的生产率、加工精度和寿命提出了更高的要求。

因此,传统机床的一些弱点例如结构刚性不足,抗震性差,滑动面的摩擦阻力较大以及传统元件中的间隙等,就越来越明显,它的某些结构限制着数控机床技术性能的发挥,因此,现代数控机床在机械结构上许多地方与普通机床显著不同。

现今的数控机床有着独特的机械结构,除了基础部件外,主要由以下各部分组成:1﹚主传动系统;2﹚伺服系统;3﹚进给系统;4﹚工件实现回转、定位的装置及附件;5﹚自动换刀装置;6﹚实现某些动作和辅助功能的系统和装置,如液压、气动、润滑、冷却等系统及排屑、防护装置;7﹚实现其他特殊功能装置如监控装置、加工过程图形显示、精度检测等。

第二节铣削和车削的工艺基本原理一、切削率和速度(铣削)每个单独范例中刀具的最优速度取决于切削刀具材料等级、工件的材料以及刀具直径。

在实践工作中,刀具的最优速度通常是在未经任何计算而是根据多年的经验输入的。

然而确定最优速度的最佳方法是,根据适用表格中指定的切削速度计算出最优速度值。

确定切削速度:首先,根据制造商目录或者参考表手册确定最优的切削速度。

平均值Vc=应该选择115m/min。

计算速率:使用切削速度和已知的刀具直径计算速率n。

以下实例示范如何计算两种刀具的速率:在这种情况下,输入将为S580和S900。

在这种速率下,切削速度可达到115m/min。

要确定刀具切削,必须给该切削速度或者速率分配刀具进料速度。

进给率的基本值是特征量“每齿进给”。

确定每齿进给:像切削速度一样,每齿进给的数值同样也是使用参考表手册或者刀具制造商的适用文件确定的。

确定进给率:进给率v f是通过每齿进给、齿数和已知的速率计算出来的。

以下实例示范如何用不同的齿数计算进料速度:d1=63mm,z1=4d2=63mm,z2=9在这种情况下,输入值四舍五入为F340和F780在这种进给率下,每齿进给可达到0.15mm。

二、切削率和速度(车削)和铣削不同,车削通常要求直接对期望的切削速度进行程序设计,即在粗加工、精加工和切入磨削时对切削速度进行程序设计。

只要当钻削和(大多数情况下)当切削螺纹时,才使用程序设计的期望速度。

确定切削速度:首先,根据制造商目录或者参考表手册确定最优的切削速度。

粗加工、精加工和切入磨削时的切削速度固定值v c(G96):要确保选择的切削速度适用于每种工件直径,应通过控制系统使用命令G96=固定切削速度采用适用的速率。

该程序可以通过使用直流电动机或者变频三相电动机执行。

通过缩小直径,在理论上速率可以无限增大。

为了避免由于径向力过大造成的事故,必须通过程序设计极限速度,例如将速度限定在每分钟转数(r.p.m)3,000次以内。

在这种情况下,输入量应为G96S180LIMS=3000。

钻削和切削螺纹时的固定速率n(G97):由于在钻削时速率是固定的,在这种情况下必须使用命令G97=固定速率。

The spe速率取决于期望的切削速度(在这种情况下选择120m/分)以及刀具直径。

在这种情况下,输入量应为G97S1900。

要确定刀具切削,必须给该切削速度或者速率分配刀具进给率。

进给率的基本值是特征量“每齿进给”。

确定进给:像切削速度一样,进给的数值同样也是使用参考表手册或者刀具制造商的适用文件或者根据经验知识确定的。

进给量和进给率之间的相互关系:固定的进给量f和进给率v f产生的适用速率。

由于速率不同,不同的直径上的进给率也不同(尽管程序设计的进给相同)。

第三节手工编程中的数学问题在手工编程工作中,数学处理不仅占有相当大的比例,有时甚至成为零件加工成败的关键。

它不仅要求编程人员具有较扎实的数学基础知识,还要求掌握一定的计算技巧,并具有灵活的处理问题的能力,才能准确和快捷地完成计算处理工作。

一、数学处理的内容数学处理的内容包括数值换算、尺寸链解算、坐标值计算和辅助计算等。

二、手工编程中常用的计算方法1、作图计算法作图计算法是以准确绘图为主,并辅以简单加、减运算的一种处理方法,因其实质为作图,故在习惯上也称为作图法。

其绘图、计算后所得将诶过得准确度,完全由绘图得精度确定。

作图计算法的要求有:1﹚要求绘图工具的质量较高;2﹚绘图要做到认真、仔细并保证度量准确;3﹚图线应尽量细而清晰,多次绘制同一个同心圆时,要避免圆心移位;4﹚图形严格按比例进行,当采用坐标纸进行绘图时,可尽量选用较大的放大比例,并尽可能使基点落在坐标格的交点上。

2、代数和平面几何计算法代数计算法常用公式:(1)乘方公式:(a±b)2=a2±2ab+b2(2)一元一次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的求根公式x=2a平面几何计算法常用知识点:(1)勾股定理(2)相似三角形原理3、三角函数计算法三角函数计算法简称三角计算法。

在手工编程中,因为这种方法比较容易掌握,所以应用十分广泛,是进行数学处理时重点掌握的方法之一。

三角计算法主要应用三角函数关系式及部分定理:①在直角三角形ABC中,a、b、c分别是∠A、∠B、∠C的对边,∠C为直角。

则定义以下运算方式:sinA=∠A的对边长/斜边长,sinA记为∠A的正弦;sinA=a/ccosA=∠A的邻边长/斜边长,cosA记为∠A的余弦;cosA=b/ctanA=∠A的对边长/∠A的邻边长,tanA=sinA/cosA=a/b tanA记为∠A的正切;当∠A为锐角时sinA、cosA、tanA统称为“锐角三角函数”。

sinA=cosB sinB=cosA常见三角函数:在平面直角坐标系xOy中,从点O引出一条射线OP,设旋转角为θ,设OP=r,P点的坐标为(x,y)。

在这个直角三角形中,y是θ的对边,x是θ的邻边,r是斜边,则可定义以下六种运算方法:② 正弦定理sin A sin B sin C= 2R③ 余弦定理 cos A =b 2 +c 2 - a 22bc4、平面解析几何计算法因为数控机床加工的零件轮廓多由直线和圆弧组成,所以这里主要介绍采用直线和圆 的方程解其基点坐标的计算方法。

1﹚ 常用直线方程的形式(1) 直线方程的一般形式:Ax + By + C = 0式中 A 、B 、C 为任意实数,并且 A 、B 不能同时为零。

(2) 直线方程的标准形式(斜截式):y = kx + b式中 k 为直线的斜率,即倾斜角的正切值;b 为直线在 Y 轴上的截距。

(3) 直线方程的点斜式y - y 1 = k ( x - x 1 )式中 x 1 、 y 1 为直线通过已知点的坐标。

(4) 直线方程的两点式y - y 1 y 2 - y 1 = x - x1x 2 - x 1式中 x 1 、 y 1 为直线上已知点 1 的坐标; x 2 、 y 2 为直线上已知点 2 的坐标。

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