机械数控编程 机械数控专业介绍

首先,流程用途分为1。普通数控机床:普通数控机床一般是指在一个加工工艺过程中实现数字控制的自动机床,如数控铣床、数控车床、数控钻床、数控磨床、数控齿轮加工机床等。这类数控机床主要有数控钻床、数控坐标镗床和数控冲床。这类数控机床主要有简易数控车床、数控铣床和数控磨床。数控机床的发展史自20世纪50年代末美国在世界上生产出数控车床以来,机床制造业进入了数控时代。

1、数控机床一般由哪几个部分组成?

数控机床一般由数控系统、包括伺服电机和检测反馈装置的伺服系统、主传动系统、高压控制柜、机床本体和各种辅助弹簧组成。数控加工的基本工作过程可以通过添加虚线来表示。不同功能的数控机床组成部分略有不同。首先,数控系统是机床实现自动加工的核心。主要由操作系统、主控系统、可编程控制器和各种输出接口组成。其中,操作系统由显示器和键盘组成。显示器有多种形式,如数码管、CRT和LCD。

2、数控机床的发展趋势是什么

数控技术的应用不仅给传统制造业带来了革命性的变化,使制造业成为工业化的标志,而且在一些重要行业(IT、汽车、轻工、医疗等)的发展中发挥着越来越重要的作用。)随着数控技术的不断发展及其应用领域的不断扩大,因为这些行业所需设备的数字化已经成为现代发展的大势所趋。目前,数控车床呈现以下发展趋势。高速、高精度、高速、精密是机床发展的永恒目标。

为了适应这种复杂多变的市场需求,机床正在向高速切削、干切削和准干切削方向发展,加工精度不断提高。另一方面,电主轴和直线电机的成功应用,陶瓷球轴承的推出,高精度大导程空心内冷、滚珠螺母强冷的低温高速滚珠丝杠副,带滚珠保持架的直线导轨副,也为机床的高速、精密发展创造了条件。数控车床采用电主轴,取消了皮带、皮带轮和齿轮的环节,大大降低了主传动的转动惯量,提高了主轴的动态响应速度和工作精度,彻底解决了主轴高速运行时皮带和皮带轮传动的振动和噪音问题。

3、数控机床分为哪几类?

1。流程用途分为1。普通数控机床:一般来说,普通数控机床是指在一个加工工艺过程中实现数字控制的自动化机床,如数控铣床、数控车床、数控钻床、数控磨床、数控齿轮加工机床等。普通数控机床在自动化方面还不够完善,刀具的更换和零件的装夹仍然需要人工完成。2.加工中心:加工中心是具有刀库和自动换刀装置的数控机床,集数控铣床、数控镗床和数控钻床的功能于一体。零件一次装夹后,大部分加工面都可以铣削。

这类数控机床主要有数控钻床、数控坐标镗床和数控冲床。2.数控机床的直线控制:数控系统除了要控制点与点之间的精确位置外,还必须保证两点之间的运动轨迹是一条直线,还要控制运动速度,也称为点对点直线控制。这类数控机床主要有简易数控车床、数控铣床和数控磨床。用于直线控制的数控机床很少。

4、数控机床机械零部件安装调试注意事项

数控机床机械部分安装调试注意事项1。主轴轴承安装调试注意事项(1)单个轴承的安装调试:装配时,使主轴定位内孔与主轴轴径的偏心尽可能接近,轴承内圈与滚道的偏心方向相反,这样可以减小装配后的偏心。(2)两个轴承的安装调试:安装两个支撑的主轴轴承时,前后支撑轴承的偏心应同向,并适当选择偏心。

在维修机床中拆卸主轴轴承时,由于原厂家已经调整了轴承的偏心位置,所以在拆卸前需要标记圆周位置,以保证重新装配后轴承与主轴的原始相对位置不变,减少对主轴部件的影响。装配过盈配合的轴承时,必须采用热装或冷装工艺安装,不要用蛮力敲打,以免安装时损坏轴承,影响机床性能。2.滚珠丝杠螺母副安装调试注意事项滚珠丝杠螺母副仅用于承受轴向载荷。

5、数控机床机械故障诊断的任务是什么

、根据故障类型分类根据机床故障的类型,故障可分为机械故障和电气故障。(1)机械故障这类故障主要发生在主机部分,也可分为机械部分故障、液压系统故障、气动系统故障和润滑系统故障。例如,当带有SINUMERIK810系统的数控淬火机床转回参考点并沿X轴移动时,会发出1680 \servoenabletrav的报警。Axisx”出现,手动沿X轴移动时也会出现此警报。检查伺服装置,发现有过载报警指示。

基于先机械后电气的原理,首先检测X轴滑台,手动移动X轴滑台。发现很重,盘面不动,说明机械部分有问题。拆下X轴滚珠丝杠进行检查,发现滚珠丝杠被腐蚀。原来是滑台密封不好,淬火液进入滚珠丝杠,导致滚珠丝杠被腐蚀。更换新的滚珠丝杠,并排除故障。(2)电气故障电气故障是指电气控制系统的故障,主要包括数控装置、PLC控制器、伺服单元、CRT显示器、电源模块、机床控制元件和检测开关的故障。

6、数控机床发展史

自20世纪50年代末美国在世界上生产出数控车床以来,机床制造业进入了数控时代。美国、德国和日本是数控机床研究、设计、制造和使用技术和经验最先进的国家。由于他们的社会条件不同,各有各的特点。1.美国数控发展史美国政府重视机床工业,美国国防部等部门因军事需要不断提出机床的发展方向和科研任务,并提供充足的经费,广纳贤才,特别注重“效率”和“创新”,重视基础科研。

80年代政府一度放松引导,导致数控机床产量增长缓慢,1982年被落后的日本赶超,大量进口。从90年代开始,纠正过去的偏向,数控机床转向实用技术,产量逐渐增加。2.德国数控发展史德国政府一直非常重视机床工业的重要战略地位,并在多方面大力支持。1956年研制出第一台数控机床后,德国特别注重科学实验,理论与实践相结合,基础研究与应用技术研究并重。