起源与诞生20世纪40年代末,美国帕森斯公司在为美国空军研制飞机的螺旋桨叶片时,因受制于其制作工艺要求高,开始研制计算机控制的机床加工设备。
1951年,首台电子管数控车床样机被正式研制成功,成功地解决了多品种小批量的复杂零件加工的自动化问题。
1952年,美国麻省理工学院研制出一套试验性数字控制系统,并把它装在一台立式铣床上,成功地实现了同时控制三轴的运动,被称为世界上首台数控机床,不过这台机床属于试验性的。
1954年11月,在帕尔森斯基础上,首台工业用的数控机床由美国本迪克斯公司研制成功。
1958年,美国又研制出了能自动更换刀具,以进行多工序加工的加工中心,标志着数控技术在制造业中的重大突破,具有划时代的意义。 数控车床冷却液喷头位置可根据加工需求进行调整,以达到良好冷却效果。定制数控车床使用方法
在当今高度发达的机械制造领域,数控车床作为一种加工设备,正发挥着前所未有的关键作用。深入的应用,不仅重塑了传统制造业的生产模式,更是为众多高科技产业的蓬勃发展提供了坚实的技术支撑,推动着现代制造业朝着高精度、高效率、智能化的方向大步迈进。
数控车床以其优异的性能和适用性,渗透到现代制造业的各个角落,成为推动各行业技术进步和产品升级的力量。随着科技的不断发展,数控车床将继续在创新的道路上砥砺前行,为未来制造业的变革与发展书写更加辉煌的篇章。 上海数控数控车床联系人数控车床的进给速度直接影响零件的表面粗糙度和加工效率。
主轴转速和功率:
主轴转速直接影响切削速度。对于加工硬度较高的材料,如钛合金、淬火钢等,需要较高的主轴转速来实现高效切削。例如,在模具加工中,为了获得良好的表面质量,主轴转速可能需要达到每分钟数万转。同时,主轴功率也很重要,它决定了车床能够承受的切削力大小。如果要进行大余量的粗加工,就需要较大功率的主轴,以确保切削过程的稳定性。
进给系统性能:
数控车床的进给速度和加速度影响加工效率。快速的进给速度可以缩短加工时间,而高加速度则可以使刀具在加工复杂轮廓时快速响应。例如,在加工复杂的模具型腔时,快速的进给系统能够使刀具更精细、更高效地沿着设计轨迹运动,减少加工时间。
回转式刀架结构特点:回转式刀架是数控车床中最常见的刀架类型之一。它主要由刀盘、分度机构、传动机构和夹紧机构等部分组成。刀盘上有多个刀位,可以安装不同类型的刀具,如外圆车刀、内孔车刀、螺纹车刀等。通过分度机构,刀盘可以精确地旋转,将所需刀具转换到工作位置。传动机构一般采用电机驱动,通过齿轮、蜗杆蜗轮等传动方式实现刀盘的旋转。夹紧机构则用于在刀具转换到位后,将刀盘牢固地固定,确保刀具在加工过程中的稳定性。适用场景:回转式刀架具有自动换刀功能,换刀速度相对较快,能够提高加工效率。它适用于加工形状较为复杂、需要多种刀具进行不同工序加工的零件。例如,在加工轴类零件时,可能需要依次进行外圆粗加工、精加工、切槽、车螺纹等工序,回转式刀架可以方便地切换刀具,满足这些复杂的加工需求。常见的回转式刀架有四工位、六工位、八工位等多种规格,工位越多,可以安装的刀具种类和数量就越多,加工的灵活性也就越高。数控车床的操作面板方便操作人员输入指令和监控加工状态。
数控系统操作开机与回零打开数控车床的总电源开关,启动数控系统。系统启动后,进行自检,观察显示屏上是否有异常报警信息。若有报警,应根据报警提示排查故障并消除后再继续操作。按下机床操作面板上的“回零”按钮,先使Z轴回零,再使X轴回零。回零过程中,要注意观察坐标轴的运动方向和位置,确保各轴准确回到机床坐标系原点。回零完成后,机床坐标系指示灯亮。
程序输入与编辑可以通过数控系统的操作面板手动输入加工程序。在输入程序时,要严格按照程序格式逐字逐句输入,避免输入错误。也可使用外部存储设备(如 U 盘)将预先编写好的程序导入到数控系统中。程序输入完成后,仔细检查程序内容,检查是否有语法错误、逻辑错误以及数据错误等。如有错误,及时进行修改。可使用数控系统提供的程序编辑功能,如插入、删除、修改、替换等操作对程序进行编辑。 刀具在数控车床的刀架上有序排列,能快速切换进行不同工序的加工。定制数控车床使用方法
数控车床的动力头提供了刀具旋转所需的动力。定制数控车床使用方法
模具作为工业生产的基础工艺装备,其质量和精度直接决定了产品的成型质量和生产效率。数控车床在模具制造过程中有着广泛的应用,尤其是在模具的型芯、型腔等关键部件的加工中。例如,在注塑模具的制造中,数控车床可以对模具钢等材料进行高精度的车削加工,加工出各种复杂的曲面、轮廓和孔系。通过数控系统的精确控制,能够保证模具的尺寸精度和表面质量,减少后续的打磨和抛光工序,提高模具的制造效率。同时,对于一些高精度的冲压模具、压铸模具等,数控车床也能在模具的制造初期,对坯料进行精确的加工和余量分配,为后续的加工工序奠定良好基础,确保整个模具的制造质量和精度符合高标准要求。定制数控车床使用方法