数控冲孔加工的编程是指将镀金零件展开成平面图,放入X、Y坐标系的第2一象限,对平圆圈中的各孔系进行坐标计算的过程。在数控冲床上进行冲孔加工的过程是:零件图→编程→程序制作→输入NC控制和:斗按启动按钮→加工。 在数控冲床上进行冲孔加工工的工艺特点如下: (1)冲压顺序应从右上角开始,在右上角结束应从小圆开始,然后是大方孔、切角,翻边和引源等放在后。 (2)冲压宽度不要小于极厚,并且应禁止用细长模具沿横向进行冲切。 (3)同样的模具不要选择两次。 (4)一般不要用和缺口同样尺寸的冲模来冲缺口。 (5)不要用长方形冲模按短边方向进行步冲,因为这样做冲模会因受力不平衡而滑向一 边。 (6)实行步冲时,送进间距应大于冲模宽度的。
数控冲床故障分类的标准及内容有哪些?
数控冲床是一种机械设备,也是一种精密金属加工设备。在其使用过程中,可能会发生各种故障,例如机械故障、电气故障或操作故障等。产生这些故障的原因是多种多样的,所以必须对数控冲床运行过程中可能发生的各种故障有所了解,才能去解决故障问题,其实数控冲床的分类也可以进行分类,今天进行简单的说明。
1.按故障内容分类
按故障内容分类可分为机械故障和电气故障。
机械故障往往发生在运动部件上,比如丝杠、导轨、轴承、主轴换挡机构、主轴润滑、导轨润滑、液压等。通常,机械故障是通过电气部件表现出来的。比如,由于导轨润滑故障导致伺服电机过载报警,或者发现伺服电机温度过高;再比如,伺服电机与丝杠的联轴节松动导致伺服电机与滚珠丝杠之间出现滑动,使得零件报废,20032电伺服数控转塔冲床***,或出现刀具损坏的现象。
电气故障包括机床上和电气柜中的所有部件,可能出现故障的有继电器、接触器、伺服驱动装置、主轴驱动装置。
2.按故障现象分类
按故障现象分类可分为可重复性故障和随机性故障。
可重复性故障的特点是在某些特定的条件下可以出现。由于这种故障可以重复-所以诊断也相对比较容易。
不可重复的故障往往是随机的,可能几分钟或数小时或数天,或更长的时间出现一次,所以排除这类故障的难度相当大,此类故障通常与数控冲床的电磁兼容性有关。
3.按故障性质分类
按故障性质分类可分为可***性故障和不可***性故障。
可***性故障往往在排睬后系统可以继续运行。
不可***性故障往往需要更换部件或重新设置数控系统的参数。
4.按故障的特征分类
按故障的特征分类可分为无报警的故障和有报警的故障。
对于无报警的故障,机床的使用者很难排除,比如参考点的误差。
有报警的故障可分为硬件故障、编程故障、操作故障等。
5.按报警1号分类
按报警1号分类,数控系统的报警可分为系统报警和用户报警两大类。
系统报警是指数控系统根据其诊断能力对硬件、功能、参数、用户零件程序的故障、错误等做出的信息提示。
用户报警是指机床制造厂的设计部门,利用数控系统提供的工具,根据数控转塔冲床设计的诊断功能,对相关的机床电气故障、动作错误等做出的信息提示。通常,数控系统可提供丰富的诊断信息,包括硬件、数控通道、进给轴或主轴、标准循环、用户零件程序等方面的诊断信息。
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浅析数控系统的发展趋势体现在哪儿
从目前来看,数控系统的发展趋势主要体现在性能、功能以及体系结构这三个方面,具体的表述为:
性能:高精高速高1效、柔性化、多轴化、软硬件开放化、智能化。
功能:用户界面图形化、科学计算可视化、插补和补偿多样化、高性能的内置PLC。
体系结构:集成化、模块化。
下面就对这些进行具体阐述。
一、性能
1.高精高速高1效
效率、质量是***制造技术关键的性能指标,是***制造技术的主体。若采用高速CPU芯片、RISC芯片、多CPU控制系统、高分辨率检测元件、交流数字伺服系统、配套电主轴、直线电机等技术可极大地提高1效率,提高产品的质量和档次,缩短生产周期和提高市场竞争能力。在今后的几年,超精密数控冲床正在向精密化、高速化、智能化和纳米化发展,汇合而成的新一代数控机床。
2.柔性化
数控系统采用新一代模块化设计,功能覆盖面更宽,可靠性更强,可满足不同用户的需求。同一***系统能根据不同生产流程,自动进行信息流动态调整,发挥***系统的功能。
3.多轴化
多轴联动加工,零件在一台数控机床上一次装夹后,可进行自动换刀、旋转主轴头、旋转工作台等操作,完成多工序、多表面的复合加工,不仅光洁度高,而且效率也大幅度提高。
4.软硬件开放化
用户可根据自己的需要,对数控系统软件进行二次开发,用户的使用范围不再受生产商的制约。
5.智能化
在数控技术领域,实时智能控制的研究和应用正沿着:自适应控制、模糊控制、***网络控制、***控制、学习控制、前馈控制等方面发展。如编程***系统故障诊断***系统,当系统出了故障时,诊断、维修等实现智能化。
二、功能
1.用户界面图形化
用户界面是数控系统与使用者之间的对话接口,图形用户界面要适合各种用户包括非***用户的使用,通过窗口和莱单进行操作,可实现图形模拟、图形动态跟踪、仿11真和快速编程等功能。
2.科学计算可视化
信息交流已不再局限于用文字和语言表达,可以直接使用图形、图像、动画等可视信息。可视化技术可用于CAD/CAM、参数自动设定、刀具补偿、显示及加工过程的可视化仿1真等。
3.插补和补偿多样化
插补方式有直线插补、圆弧插补、圆柱插补、空间椭圆曲面插补、螺纹插补、极坐标插补、多项式插补等。补偿功能有垂直度补偿、间隙补偿、圆弧插补时过象限的误差补偿、螺距和测量系统误差补偿、刀具半径补偿、温度补偿等。
4.高性能的内置PLC
数控系统内装高性能的PLC,可直接用梯形图或高1级语言编程,可在线调试和在线编辑修改,建立自己的应用程序。
三、体系结构
1.集成化
采用高度集成化CPU、RISC芯片和大规模可编程集成电路,及专用集成电路芯片,提高数控系统的集成电路密度和软硬件运行速度及系统的可靠性。
2.模块化
实现数控系统的集成化和标准化,将CPU、存储器、位置伺服、PLC、输入输出接口、通讯等模块,作成标准的系列化产品,构成不同档次的数控系统。
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