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機(jī)床網(wǎng)
  • 激烈的競(jìng)爭(zhēng),使得輕而易舉的事情已不復(fù)存在,為了謀求生存,必須采用高端設(shè)備來生產(chǎn)復(fù)雜而精密的零件。即使是新型多軸機(jī)床也可以經(jīng)濟(jì)地從事50個(gè)以上零件的小批量生產(chǎn)。
  • 專用機(jī)床是隨著汽車工業(yè)的興起而發(fā)展起來的。在專用機(jī)床中某些部件因重復(fù)使用,逐步發(fā)展成為通用部件,因而產(chǎn)生了組合機(jī)床。最早的組合機(jī)床是1911年在美國(guó)制成的,用于加工汽車零件。
  • 電火花加工是一種熱腐蝕的加工工藝,加工時(shí)幾乎沒有力的作用。而高速銑削則是一種采用一定幾何形狀的刀刃進(jìn)行切削的加工工藝。即使從這些常常不太注意的區(qū)別中,就能為某些應(yīng)用確定基本能力的一些特征
  • 在面向大批大量生產(chǎn)的組合機(jī)床上,多工序復(fù)合加工概念便已得到一定的體現(xiàn),但這屬於剛性自動(dòng)化范疇。而當(dāng)今所謂復(fù)合加工,則是指在柔性自動(dòng)化的數(shù)控加工條件下,當(dāng)工件在機(jī)床上一次裝夾後,能自動(dòng)進(jìn)行同一類工藝方法的多工序加工(比如同屬切削方法的車、銑、鉆、鏜等加工)或者不同類工藝方法的多工序加工(比如切削加工和激光加工),從而能在一臺(tái)機(jī)床上順序地完成工件的全部或大部分加工工序。
  • 伺服系統(tǒng)主要由三部分組成:控制器、功率驅(qū)動(dòng)裝置、反饋裝置和電動(dòng)機(jī)??刂破靼凑諗?shù)控系統(tǒng)的給定值和通過反饋裝置檢測(cè)的實(shí)際運(yùn)行值的差,調(diào)節(jié)控制量;功率驅(qū)動(dòng)裝置作為系統(tǒng)的主回路,一方面按控制量的大小將電網(wǎng)中的電能作用到電動(dòng)機(jī)之上,調(diào)節(jié)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)矩的大小,另一方面按電動(dòng)機(jī)的要求把恒壓恒頻的電網(wǎng)供電轉(zhuǎn)換為電動(dòng)機(jī)所需的交流電或直流電;電動(dòng)機(jī)則按供電大小拖動(dòng)機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)。
  • 數(shù)控系統(tǒng)是工業(yè)控制微機(jī),它是在比較惡劣的環(huán)境下工作的,很難保證不壞。另外,它又是一種技術(shù)密集性產(chǎn)品,用戶在掌握使用前有一個(gè)熟悉的過程。因此技術(shù)服務(wù)的好壞,對(duì)數(shù)控系統(tǒng)的正常使用十分重要。
  • 十八世紀(jì)30年代,為了適應(yīng)鐘表、自行車、縫紉機(jī)和槍械等零件淬硬后的加工,英國(guó)、德國(guó)和美國(guó)分別研制出使用天然磨料砂輪的磨床。這些磨床是在當(dāng)時(shí)現(xiàn)成的機(jī)床如車床、刨床等上面加裝磨頭改制而成的,它們結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,剛度低,磨削時(shí)易產(chǎn)生振動(dòng),要求操作工人要有很高的技藝才能磨出精密的工件。
  • 數(shù)控電火花成形機(jī)(NCSEDM機(jī)床)各項(xiàng)工藝指標(biāo)雖然已達(dá)到了很高的水平,可是在高速銑(HSM)迅速發(fā)展的今天,其發(fā)展空間仍受到了一定的擠壓。
  • 平面磨床相對(duì)于車床、銑床等采用數(shù)控系統(tǒng)較晚,因?yàn)樗鼘?duì)數(shù)控系統(tǒng)的特殊要求。近十幾年來,借助CNC技術(shù),磨床上砂輪的連續(xù)修整,自動(dòng)補(bǔ)償,自動(dòng)交換砂輪,多工作臺(tái),自動(dòng)傳送和裝夾工件等操作功能得以實(shí)現(xiàn),數(shù)控技術(shù)在平面磨床上逐步普及。
  • 提高加工質(zhì)量和工效,充分滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的要求是制造技術(shù)發(fā)展永恒的主題。迄今為止,所有制造技術(shù)的研發(fā)、改進(jìn)和創(chuàng)新,無一不是直接或間接地在此主題的驅(qū)動(dòng)下進(jìn)行的,五軸加工機(jī)床的產(chǎn)生、應(yīng)用和發(fā)展也不例外。它既是為了加工某些具有特殊要求的復(fù)雜形面的大型工件而出現(xiàn)的,也是為了提高對(duì)這些形面的加工精度、質(zhì)量和工效才得到應(yīng)用和發(fā)展的。
  • 工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的軍、民機(jī)械工業(yè),在70年代末、80年代初已開始大規(guī)模應(yīng)用數(shù)控機(jī)床。其本質(zhì)是,采用信息技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)(包括軍、民機(jī)械工業(yè))進(jìn)行技術(shù)改造。除在制造過程中采用數(shù)控機(jī)床、FMC、FMS外,還包括在產(chǎn)品開發(fā)中推行CAD、CAE、CAM、虛擬制造以及在生產(chǎn)管理中推行MIS(管理信息系統(tǒng))、CIMS等等。以及在其生產(chǎn)的產(chǎn)品中增加信息技術(shù),包括人工智能等的含量。
  • 近6年來我國(guó)數(shù)控機(jī)床一直處于持續(xù)地以年均增長(zhǎng)超過30%的速度快速發(fā)展,據(jù)初步統(tǒng)計(jì)2004年數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)量約50000臺(tái),同比年增長(zhǎng)35.8%,數(shù)控機(jī)床的消費(fèi)量超過70000臺(tái),同比年約增長(zhǎng)32%。數(shù)控機(jī)床需求的旺盛也促進(jìn)了2004年內(nèi)新建的三資和民營(yíng)機(jī)床廠以及數(shù)控機(jī)床品種的明顯增加。
  • 標(biāo)準(zhǔn)化是科學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力的紐帶,是實(shí)施社會(huì)化、集約化生產(chǎn)的重要技術(shù)基礎(chǔ),是推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、發(fā)展高新技術(shù)的有效途徑,是提高產(chǎn)品質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)能力的有效措施,是規(guī)范市場(chǎng)秩序、促進(jìn)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易的重要手段。
  • 工具和模具中常見的三維自由曲面通常在五軸聯(lián)運(yùn)的加工中心上進(jìn)行切削。由于工件的材料大多為合金鋼或工具鋼,機(jī)床的結(jié)構(gòu)和數(shù)控系統(tǒng)必須考慮加工過程中生產(chǎn)率和工件精度的要求,并以此為依據(jù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)牟季趾蛢?yōu)化。
  • 剪板機(jī)可以按剪切形式及其驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行細(xì)分,有兩種結(jié)構(gòu)形式常用于電動(dòng)龍門剪床:閘式(也叫滑塊式)和擺式。閘式剪板機(jī)利用驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)操縱動(dòng)刀片向下移動(dòng)到一定的位置,使動(dòng)刀片在整個(gè)行程內(nèi)幾乎與定刀片保持平行。
  • 采用加工中心加工時(shí),將原來的多工序多次裝夾變?yōu)橐淮窝b夾,工序基準(zhǔn)統(tǒng)一,減少加工時(shí)間,節(jié)省工裝,機(jī)床精度高,產(chǎn)品合格率達(dá)100%,而一些相關(guān)的輔助費(fèi)用如:人員費(fèi)用,機(jī)床維修費(fèi)用等也隨之降低??梢娂庸ぶ行脑诩庸べ|(zhì)量,提高生產(chǎn)率,降低成本等方面具有良好的經(jīng)濟(jì)性。
  • 20世紀(jì)70年代出現(xiàn)的加工中心以及80年代開始出現(xiàn)的柔性制造系統(tǒng)(FMS)標(biāo)志著生產(chǎn)過程柔性化的開始。但是柔性制造系統(tǒng)并沒有完全擺脫傳統(tǒng)加工工藝的束縛,由許多臺(tái)加工中心加上高度自動(dòng)化的物流輸送系統(tǒng)組成,導(dǎo)致系統(tǒng)價(jià)格和維護(hù)成本高昂,因而并沒有獲得廣泛的工業(yè)應(yīng)用。
  • 早在二十世紀(jì)50年代末期出現(xiàn)的鏜銑類加工中心是一種多功能復(fù)合機(jī)床,這類機(jī)床通過換刀就可實(shí)現(xiàn)銑、鉆、鏜和攻絲等多種不同的加工工藝,配備了回轉(zhuǎn)分度工作臺(tái)和立、臥自動(dòng)轉(zhuǎn)換的擺動(dòng)主軸頭后,又可實(shí)現(xiàn)箱體件的五面綜合加工。
  • 機(jī)床及其制造系統(tǒng)的柔性化將在可重組制造(Reconfigurable Manufacturing)技術(shù)的支持下,通過對(duì)制造系統(tǒng)的快速重組實(shí)現(xiàn)更敏捷和經(jīng)濟(jì)地適應(yīng)不確定市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品多變的要求;數(shù)控車、銑、磨等機(jī)床的工作精度正以平均每年提升8%-10%的幅度向納米級(jí)高精度邁進(jìn),并不斷地拓展新穎的精密加工方法;機(jī)床的綠色設(shè)計(jì)與制造以重視環(huán)保的潔凈生產(chǎn)為重點(diǎn),干切削或微量(≤100ml/h)切削液的高效加工技術(shù)日趨成熟。
  • 20世紀(jì)70年代中期,我國(guó)造船行業(yè),針對(duì)船舶建造過程中的放樣工序,研究了船體線型的數(shù)學(xué)光順及曲面外板展開的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)程序,該程序系統(tǒng)產(chǎn)生的輸出結(jié)果可用于數(shù)控加工,從而使船體鋼板下料切割不再需要經(jīng)過實(shí)尺放樣——制作樣板——在鋼板上畫線——用手工或半自動(dòng)切割這么多道繁瑣的工序,由此而來,應(yīng)用數(shù)控切割船用鋼板的優(yōu)越性立刻展現(xiàn)出來,它既節(jié)省了工時(shí)、放樣臺(tái)場(chǎng)地和樣板材料,又能減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度,極大地提高了工效。
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