




另一种为传统的工作台回转轴,设置在床身上的工作台 A 轴一般工作范围 20 度至 -100 度。工作台的中间也设有一个回转台 B 轴,B 轴可双向 360 度回转。 这种卧式五轴加工中心的联动特性比第yi种方式好,五轴联动加工,常用于加工大型叶轮的复杂曲面。回转轴也可配置圆光栅尺反馈,分度精度达到几秒,当然这种回转轴结构比较复杂,五轴联动加工零件,价格也昂贵。
目前卧式加工中心工作台可以做到大于 1.25m2,对第yi种五轴设置方式没有什么影响。但是第二种五轴设置方式比较困难,因为 1.25m2 的工作台做 A 轴的回转,还要与工作台中间的 B 轴回转台联动确实勉为其难。
曲面零件五轴加工技术是针对曲面零件开展的一项专项技术,通过将复杂的曲面进行节点数据计算以及线条绘制,从而使曲面零件的加工简单化。而分析曲面形状则是实现五轴加工技术非常重要的一步,五轴联动加工费用,根据曲面零件的模型勾勒其轮廓并且还需要细致地分析其曲面形状的特色,从而为下一步的五轴加工打下基础。
五轴加工设备的出现为企业的零部件加工带来了更好的模式,也推动了现代化工业设备的进一步发展。总体来看五轴加工设备不但对零部件的加工空间更大,同时产品还具有非常高的性价比并且后期的设备维护成本也相对更低。
产品的性价比更高
价格合理的五轴加工设备虽然在销售价格上要远高于普通的数控机床产品,但由于这种加工设备的设计更加复杂,生产的难度也更高,对于生产厂家的生产成本也相应提高。同时这种五轴加工设备能够加工的零部件种类更丰富,加工精度和效率也更高,因此从性价比的角度来看这种五轴加工设备更受用户的欢迎。
五轴加工的注意要点较多,未来会改变五轴加工中编程抽象的问题,由于它不同于普通的直线坐标轴,为了保证加工效果要使五轴机床的编程可视化,现阶段的五轴编程人员大多采用摸索式的数控编程,相关计算工作并无统一的规律,无论是非线性误差的校验、五轴加工中的信息处理工作就会更加通畅。

假五轴是依靠后处理技术,将机床第四轴和第五轴中心位置关系表明,来补偿旋转轴对直线轴坐标的位移。其生成的CNC程序X、Y、Z不仅仅是编程趋近点,更是包含了X、Y、Z轴上必要的补偿。这样处理的结果不仅会导致加工精度不足,效率低下,五轴联动加工价格,所生成的程序不具有通用性,所需人力成本也很高。同时由于每台机床的回转参数不同,都要有对应的后处理文件,对于生产也会造成极大的不便。
大家都知道是由于旋转坐标的变化导致了直线轴坐标的偏移。那么分析旋转轴的旋转中心就显得尤为重要。对于双转台结构机床,C轴也就是第5轴的控制点通常在机床工作台面的回转中心。而第4轴通常选择第四轴轴线的中点作为控制点。数控系统为了实现五轴控制,需要知道第5轴控制点与第四轴控制点之间的关系。即初始状态(机床A、C轴0位置),第四轴控制点为原点的第四轴旋转坐标系下,第五轴控制点的位置向量[U,V,W]。同时还需要知道A、C轴轴线之间的距离。对于双转台机床,举例如下图所示。
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