电气系统是龙门加工中心的控制部件,其稳定性直接关系到机床的运行可靠性。定期检查电气柜内的电气元件,如接触器、继电器、断路器、变频器等,查看其触点是否有烧蚀、粘连现象,接线端子是否松动,散热风扇是否正常运转。对于有灰尘积累的电气元件,应使用压缩空气或软毛刷进行清洁,但要注意避免损坏元件。同时,检查机床的电缆线是否有破损、老化现象,特别是运动... 【查看详情】
刀具系统: 刀具类型和规格确定自己加工所需的刀具类型,如外圆车刀、内孔车刀、螺纹车刀等。不同的加工任务需要不同的刀具,并且要考虑刀具的规格是否与数控车床的刀架相匹配。例如,有些数控车床采用的是四工位刀架,而有些则是八工位或更多工位的刀架,要根据加工过程中需要频繁更换的刀具数量来选择合适的刀架。 自动换刀系统如果加工任务复杂... 【查看详情】
以飞机发动机的涡轮叶片加工为例,涡轮叶片的形状复杂,具有扭曲的曲面和高精度的尺寸要求,并且材料多为高温合金或钛合金,加工难度极大。首先,利用专业的CAD/CAM软件对涡轮叶片进行三维建模和数控编程。根据叶片的几何形状和加工工艺要求,制定了详细的加工策略,包括粗加工、半精加工和精加工工序。在粗加工阶段,采用大直径的硬质合金刀具,以较高的切削... 【查看详情】
在加工过程中,利用立式加工中心的高速切削功能,主轴转速可达20000rpm以上。高速切削使得铝合金材料的去除率大幅提高,同时能够获得良好的表面质量。在加工轮毂的辐条和边缘轮廓时,通过复杂的数控编程,加工中心可以精确地塑造出各种复杂的形状。此外,由于立式加工中心的多功能性,在同一台设备上可以完成从毛坯到成品的大部分加工工序。比如,先进行轮毂... 【查看详情】
刀具选择: 当立式加工中心开始执行一个加工任务时,数控系统会根据预先编写的加工程序确定所需的刀具。程序中的刀具指令(如 T 代码)会告诉控制系统从刀库中选择哪一把刀具。刀库的控制系统会驱动刀库旋转或移动,使目标刀具到达换刀位置。例如,在加工一个包含铣削、钻孔和攻丝工序的零件时,数控系统会按照工序顺序,依次选择立铣刀、麻花钻和丝锥... 【查看详情】
在航空航天领域的大型飞机制造厂里,龙门加工中心正展现着它的良好性能。巨大的机翼梁、机身框架等零部件,需要极高的精度和强大的加工能力。龙门加工中心的大行程和高刚性结构,使其能够稳稳地固定住这些超长超宽的工件,其高精度的主轴系统可以精确地铣削出各种复杂的轮廓和精密的孔位,确保机翼梁与机身的完美对接,为飞机的安全飞行奠定坚实基础。无论是铝合金材... 【查看详情】
立式加工中心常见故障及解决方案 主轴故障主轴发热故障现象:主轴在长时间运行后,温度过高,可能伴有异常噪音。原因分析:主轴轴承润滑不良,润滑油不足或变质。轴承磨损或损坏,导致摩擦增大。主轴长时间高速运转,散热条件不佳。解决方案:检查润滑油箱油位,及时补充或更换符合要求的润滑油。若轴承磨损,需拆卸主轴,更换新的轴承,并调整好轴承预紧... 【查看详情】
数控雕铣机的适用性更是为消费者打开了一扇创意无限的大门。无论你是从事金属工艺品加工、塑料制品制造,还是涉足木材雕刻、复合材料成型等领域,雕铣机都能完美适配。它就像一位全能的艺术家,不受材料的限制,能够根据消费者的不同需求和创意灵感,在各种材质上施展才华。对于小型创意工作室或个人创作者而言,无需购置多种设备,一台雕铣机就能满足多样化的创作需... 【查看详情】
参数设置根据工件的材料、刀具的类型以及加工要求等,设置合适的切削参数,包括主轴转速(S)、进给速度(F)、切削深度(ap)等。例如,加工铝件时,主轴转速可适当提高,而加工硬钢件时,主轴转速则需降低,同时进给速度也要相应调整,以保证加工质量和刀具寿命。设置刀具补偿参数,如刀具半径补偿(G41/G42)和刀具长度补偿(G43/G44)。在刀具... 【查看详情】
成熟发展阶段(20世纪80年代-90年代) 20世纪80年代,随着微处理器和计算机技术的广泛应用,数控车床实现了高精度、高效率的加工,并具备了更复杂的自动化功能,进入了成熟发展阶段. 1980年代IBM公司推出采用16位微处理器的个人微型计算机,数控技术由过去厂商开发数控装置走向采用通用的PC化计算机数控,同时开放式结构的... 【查看详情】