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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;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。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。问题产生的原因及分析镗床主轴系统间隙较大。在镗孔过程中,特别是在精镗孔的过程中,由于镗削余量很小,刀具的切削阻力较低,当镗床主轴系统存在较大间隙时,主轴会发生轴向窜动或径向跳动,导致安装在其上的切削刀具随之发生轴向窜动或径向跳动,造成镗孔质量的下滑。镗床的纵向导轨磨损严重或间隙较大。当镗床的纵向导轨磨损严重或存在滑座与导轨间隙较大时,在采用工作台进给镗孔的情况下,当镗孔余量较大时,工作台会随镗孔过程中刀具旋转切削而产生的左右交变切削力,产生“漂浮式”游动的现象,从而降低了镗孔的表面粗糙度质量。研究的方法是从机电一体化系统的角度进行分析研究,主要是从机械选型布置与结构设计是否适应控制的要求,设计的独特结构是否能够满足船上加工要求这两方面进行考虑。工件压紧不良。镗孔过程中,由于工件未压紧,导致工件随刀头的旋转切削力带来的高频交变冲击,而产生径向高频交变跳动,必然降低镗孔表面粗糙度质量。镗孔很大直径:500mm;中心高度(从平导轨至主轴中心):同原机床;很大加工工件长度:4000㎜;主电动机功率:与原车床相同;进给电动机功率:5kW;机床主轴级数、转速:与原车床相同;拖板电动机:5kW、N=2880r/min;进给速度范围:0~600mm/min;拖板快速移动速度:2.8m/min;冷却泵电动机:5kW、N=960r/min;冷却系统额定压力:0.36MPa;9、停车一个班以上的机床,应按说明书规定及液体静压装置使用规定(详见附录Ⅰ)的开车程序和要求作空动转试车3~5分钟。冷却系统流量:200L/min。进给速度:根据加工的具体情况而确定,一般在10~60mm/min;切削速度:一般是根据材料的硬度、刀具设计的结构及被加工工件的材质确定,一般在60~90m/min。)
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