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作者:立冈机床2020/5/24 17:25:02
如何提高机械加工精度的方法?

机械加工中,难免会产生误差,若想要确保工作效率、减少材料浪费,降低劳动力,就应该保证和提高加工精度。那么,提高机械加工精度的方法都有哪些呢?

  原始误差减少法:生产时,若发现有误差,就应先找出影响加工误差的主要因素,然后想办法消除或减少这些因素。例如加工具有形面的零件时,主要减少成形刀具的形状误差及刀具的安装误差。

  原始误差补偿法:人为地造出一种新的误差来抵消工艺系统中的原始误差,当原始误差是负值时人为的误差就取正值,反之,取负值,并尽量使两者大小相等。

  原始误差转移法:对工艺系统的原始误差,在一定的条件下,可以使其转移到加工误差的非敏感方向或其他不影响加工精度的方面去。例如:当机床精度达不到零件加工要求时,可以从工艺上或夹具上想办法,创造条件,使机床的几何误差转移到不影响加工精度的方面去。

  原始误差均分法:若***误差大时,可以采用分化某些原始误差的办法。就是把原始误差按其大小均分为n组,日本旧机床市场,每组毛坯误差范围就缩小为原来的1/n,黄浦区日本旧机床,然后按各组分别调整加工。

  原始误差均化法:对于加工精度要求很高的零件,可以采用均化法。就是利用有密切联系的表面相互比较,从对比中找出差异,然后进行相互修正或互为基准加工,从日本回收旧机床什么渠道,使工件被加工表面的误差不断缩小和均。

  在机械加工中,机械加工精度误差是不可避免的,只有对影响误差的因素进行详细的分析,才能采取相应的预防措施减少加工误差,提高机械加工效率。





线切割机床操作中间隙跟踪该如何调节?

间隙跟踪实际是指的变频速度。变频原理是这样的:由放电间隙取得一个取样电压,以此电压去控制一个频率与电压接近线性变化的振荡器,它输出的脉冲直接作为控制器的运算和进给启停信号,这就实现了由间隙电压对进给速度的控制。通常所说的跟踪松紧就是人为地改变向振荡器提供的那个取样电压的幅度范围。跟踪调整根本原则是为获得稳定的加工,只要稳定,速度、光洁度就有保证。由于变频电路的自动控制范围很大,在一般情况下,面板上的变频调整所处的位置不很重要,放在哪儿都能加工。但某些特定情况下切割效率和质量,跟变频高速仍有重大关系。

  调速的方法是:选定脉宽、脉间,投入管子的个数以后,观察着脉冲源的电压表和电流表,变频速度的调整会使表的示值在一定范围内变动,在电流较小的那一段范围,调整的随动会较灵敏,往快速方向调整会有一段比较迟钝,置于迟钝与灵敏的交界处是较为适宜的。也可以说是调到已不够灵敏但尚能正常加工的位置时再略往回调一点儿。

  这是指的普通材料,正常厚薄。对一些特殊材料或超厚加工,则变频调整应有针对性。如低电导率的材料,除提高高频源幅值外,还应把取样起步电压提高,并使跟踪变松。大厚度的加工,也应使变频速度稍慢一些,宁可出现一些空载脉冲,也要给出足够地清洗间隙并***绝缘的时间。跟踪过紧,一定程度上会使放电间隙变小,镀覆的黑***纹变浅,但仅仅是黑白颜色浅,光洁度并没好。因为蚀坑和换向条纹是一样的,只是更易短路而已。如果丝松或张力不匀,造成超进给而后长时间短路,光洁度、效率就都没了。

  跟踪间隙直接影响了线切割机床的加工,跟踪间隙太小,容易出现切割短路,切割有条纹。跟踪太松,跟踪不到位,切割不稳定。总之,线切割切割过程中,调节好跟踪间隙,很重要。目前宝玛数控,推出的BMXP控制系统,对于常规高度的加工,日本旧机床回收,只要VF选择“0”系统会自动根据切割情况调节跟踪,实现了智能化。




磨削加工中心再进一步发展,就是多功能复合加工机床。复合加工机床除了可以进行磨削加工以外,还可以进行切削加工、激光加工、放电加工等。机床制造商将各种加工能力组合在一起,开发出各种新型机床,这在日本国际机床展览会(jimtof)上随处可见。(砂轮在线修整技术)

例如,福冈工业大学的仙波卓弥开发了一种兼具激光加工和磨削功能的复合加工机床。粗加工时使用激光,精加工时采用磨削。复合加工机床的内部装有用于加工的激光聚光系统和用于观测加工表面的光学系统。此外,可通过在压缩空气中掺入氮气,来调整辅助气体的氧浓度。磨削加工采用3000#电镀砂轮,而修整砂轮则使用8000#的带电修整工具。该系统可在短时间内,完成对玻璃状碳素工件80nm以下平滑表面的复合加工。

  牧野精机开发的将放电加工与磨削加工融为一体的cnj2-e复合加工机床利用放电加工进行高能效的粗加工,然后通过磨削完成终形状的加工。

  磨削加工中心和复合加工机床都是采用工件一次装夹加工,因此能将安装误差的影响降至,能够有效适应高精度、高能效、省空间等要求,其发展前景非常值得期待。

  激光切割的原理

  激光切割是由电子放电作为供给能源,通过He、N2、CO2等混合气体为激发媒介,利用反射镜组聚焦产生激光光束,从而对材料进行切割。

  激光切割的过程:在数控程序的激发和驱动下,激光发生器内产生出特定模式和类型的激光,经过光路系统传送到切,并聚焦于工件表面,将金属熔化;同时,喷嘴从与光束平行的方向喷出辅助气体将熔渣吹走;在由程控的伺服电机驱动下,切按照预定路线运动,从而切割出各种形状的工件。

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