数控机床的组成和分类
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• 控制器组 合
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• 1.输入输出设备 • 输入输出设备主要实现程序编制、程序和数据的输入以及显示、存 储和打印。硬件配置视需要而定:功能简单的机床可能只配键盘和发光 二极管(LED)显示器;功能普通的机床则可能加上纸带阅读机和纸带穿 孔机、磁带和磁盘读入器、人机对话编程操作键盘和视频信号显示器 (CRT); • 功能较高的可能还包含有一套自动编程机或计算机辅助设计/计算机 辅助制造系统。 • 2.数控装置 • 数控装置是数控机床的核心。将输入程序转换为输出口线上的电压。 • 它接受来自输入设备的程序和数据,并按输入信息的要求完成数值 计算、逻辑判断和输入输出控制等功能。 • 数控装置通常是指一台专用计算机或通用计算机与输人输出接口板 所组成的控制装置。 • 机床控制器的主要作用是实现对机床辅助功能M、主轴转速功能S 和刀具功能T的控制。
• 第一节 机床数控技术的基本概念 • 第二节 数控机床的组成和分类 • 第三节 数控机床的特点及适用范围
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数 控 车 床
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数 空 机 床 的 组 成
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数 控 铣 床
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•二、数控机床的分类 二
分类的目的是掌握群体特征 按运动控制的特点分类 点位控制数控机床 直线控制数控机床 轮廓控制的数控机床 开环控制的数控机床 闭环控制的数控机床 半闭环控制的数控机床 金属切削类数控机床 金属成型类及特种加工类数控机床 高档 中档 低档 26
按伺服系统的类型分类
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14ห้องสมุดไป่ตู้
数控加工与传统加工比较
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• 二、数控机床的工作流程 • 数控机床根据所输入的数控加工程序(NC程序),控制机床 部件的运动形成零件加工轮廓,从而满足零件形状的要求。 • 机床的数字控制是由数控系统完成的。 • 工作流程: • 1.数控加工程序的编制 • 零件加工前,首先根据被加工零件图样所规定的零件形状、 尺寸、材料及技术要求等,确定零件的工艺过程、工艺参数、 几何参数以及切削用量等,然后根据数控机床编程手册规定的 代码和程序格式编写零件加工程序单。 • 早期的数控机床还需将零件加工程序清单由穿孔机制成穿 孔带以备加工零件用。 • 较简单的零件,采用手工编程; • 形状复杂的零件,用自动编程。 • 2.输入
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输入的任务:把零件程序、控制参数和补偿数据输入到数控装置中 去。 输入的方法:因输入设备而异,有纸带阅读机输入、键盘输入、磁 带和磁盘输入以及通信方式输入。 输人工作方式: (1)边输入边加工,即在前一个程序段加工时,输入后一个程序段的 内容; (2)一次性地将整个零件加工程序输人到数控装置的内部存储器中, 加工时再把一个个程序段从存储器中调用进行处理。 3.译码 数控程序包含零件轮廓信息(如直线、圆弧、线段的起点和终点等)、 加工进给速度(F代码)等,加工工艺信息和其它输助信息(M、S、T代码 等)。数控程序是一种简化的代码程序,不是计算机通用语言,即不是C、 VB等。译码就是按照一定的对应规则将上述信息转化成计算机能够识 别的通用数据形式,并按一定的数据格式存放在指定的内存专用区域。 在译码过程中对程序段还要进行语法检查,有错则立即报警。 4.刀具补偿 零件加工程序通常是按零件轮廓轨迹编制的。
按工艺方法分类
按功能水平分类
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点位控制数控钻床加工示意图
二维轮廓控制数控机床加工示意图
三维轮廓控制数控机床加工示意图
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开环控制系统示意图
半闭环控制系统示意图
闭环控制系统示意图
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• 6.位置控制和机床加工 • 位置控制是以位置为控制对象的控制。插补是一种位置控制方法, 以位置为唯一的控制目标,不能同时控制速度、加速度,运动是位 置误差的反射,缺乏统一规划,容易产生冲击。 • 位置控制的任务是在每个采样周期内,将插补计算出的指令位置与 实际反馈位置相比较,用其差值去驱动伺服电动机,电动机使机床 的运动部件带动刀具相对于工件按规定的轨迹和速度进行加工。 •
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第三节 数控机床的特点及适用范围
自动化程度高,可以减轻工人的体力劳动强度 加工的零件一致性好,质量稳定 生产效率较高 便于产品研制 便于实现计算机辅助制造
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• 一、与其它加工设备相比,数控机床具有如下特点: • 1.加工零件的适应强,灵活性好 • 数控机床能完成很多普通机床难以胜任,或者根本不可能加工出来 的复杂型面的零件。这是由于数控机床具有多坐标轴联动功能,并可按 零件加工的要求变换加工程序。因此,数控机床首先在航空航天等领域 获得应用,在复杂曲面的模具加工、螺旋桨及涡轮叶片的加工中,也得 到了广泛的应用。
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• 刀具补偿的作用:把零件轮廓轨迹转换成刀具中心轨迹运动, 加工出所要求的零件轮廓。 • 刀具补偿:刀具半径补偿和刀具长度补偿。 • 5.插补 • 插补是判断位置或选择进给增量的计算方法。 • 插补的目的是控制加工运动的大小和方向,使刀具运动轨迹近 似于工件零件轮廓轨迹。 • 插补的作用是根据曲线方程和当前坐标,计算下一点坐标,在 起、终点之间进行“数据点的密化”,计算出一系列刀具轨迹 坐标点。一次插补计算,形成一个个微小的进给直线数据段。 • 数控装置根据输入零件轮廓数据,通过插补计算刀具运动 轨迹数据,一边计算一边根据计算结果向各坐标轴发出运动指 令,使机床在相应的坐标方向上移动一个单位位移量,将工件 加工成所需的轮廓形状。 •
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第二节
数控机床的组成和分类
• 一、数控机床的组成 • 数控机床是以计算机数值控制技术控制的机床。 • 一般由输入输出设备、数控装置、伺服系统、测量反馈装置和机 床本体组成。 • 数控机床的组成框图
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• 数控机床是 电动机、丝 杆螺母和控 制器的组合
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伺服系统是接受数控装置的指令,驱动机床执行机构运动 的驱动部件(如主轴驱动、进给驱动)。 组成:伺服控制电路、功率放大线路和伺服电动机等。 常用的伺服电动机:步进电动机、电液马达、直流伺服电动机 和交流伺服电动机。 4.测量反馈装置 组成:测量部件和响应的测量电路。 作用:检测速度和位移,并将信息反馈给数控装置,构成 闭环控制系统。没有测量反馈装置的系统称为开环控制系统。 常用的测量部件:脉冲编码器、旋转变压器、感应同步器、 光栅和磁尺等。 5.机床本体 机床本体是数控机床的主体,是用于完成各种切削加工的 机械部分,包括床身、立柱、主轴、进给机构等机械部件。 机床是被控制的对象,其运动的位移和速度以及各种开关 量是被控制的。数控机床采用高性能的主轴及进给伺服驱动装 置,其机械传动结构得到了简化。 为保证功能充分发挥,还有配套部件(如冷却、排屑、防 护、润滑、照明等)和辅助装置(编程机和对刀仪等)。 25
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• 数控加工适用于: • (1)生产批量——中、小 • (2)加工复杂程度——复杂 • (3)精度要求——高 • (4)经济实力——强 • 当零件不太复杂,生产批量较小时,宜采用通用机床; • 当生产批量较大时,宜采用专用机床; • 当零件复杂程度较高时,宜采用数控机床
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伺 服 驱 动 器
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第一节 机床数控技术的基本概念
• 一 概述 数控技术是解决机械加工问题的计算机控制技术。 解决机械加工问题的计算机控制技术 • 数控技术是解决机械加工问题的计算机控制技术
• 数字控制(简称数控Numerical Control):以数字指令方式控制 机床各部件的相对运动和动作。 • 数控机床:采用计算机控制加工运动的机床。 数控系统组成:数控装置、可编程序控制器主轴驱动及进 给装置等部分。 • 数控机床是机、电、液、气、光高度一体化的产品。 • 数控加工过程如下图:
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• 2.加工精度高,产品质量稳定 • 由于数控机床按照预定的程序自动加工,不受人为因素的影响,其 加工精度由机床来保证,还可利用软件来校正和补偿误差。因此,能获 得比机床本身精度还要高的加工精度及重复精度。 • 3.生产率高 • 数控机床的生产率比普通机床高2~3倍。尤其是某些复杂零件的加 工,生产率可提高十几倍甚至几十倍。这是因为数控机床加工能合理选 用切削用量,机加工时间短。又由于其定位精度高,停机检测次数减少, 加工准备时间也因采用通用工夹具而大大缩短。 • 4.减少工人劳动强度 • 数控机床主要是自动加工,自动换刀、开/关切削液、自动变速等, 其大部分操作不需要人工完成,因而改善了劳动条件。由于操作失误减 少,也降低废品率和次品率。
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加 工 中 心
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加 工 中 心
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车 床 的 内 部 结 构
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