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数控铣重复定位准怎么办

发布时间: 2021-01-10 03:04:50

数控加工中心的机床精度最高可达到多少

看一台机床水平的高低,要看它的重复定位精度,一台机床的重复定位精度如果能达到0.005mm(ISO标准.、统计法),就是一台高精度机床,在0.005mm(ISO标准.、统计法)以下,就是超高精度机床,高精度的机床,要有最好的轴承、丝杠。
谈到数控机床的“精度”时,务必要弄清标准、指标的定义及计算方法。
日本机床生产商标定“精度”时,通常采用JISB6201或JISB6336或JISB6338标准。JISB6201一般用于通用机床和普通数控机床,JISB6336一般用于加工中心,JISB6338则一般用于立式加工中心。上述三种标准在定义位置精度时基本相同,文中仅以JIS B6336作为例子,因为一方面该标准较新,另一方面相对于其它两种标准来说,它要稍稍精确一些。
欧洲机床生产商,特别是德国厂家,一般采用VDI/DGQ3441标准。
美国机床生产商通常采用NMTBA(National Machine Tool Builder's Assn)标准(该标准源于美国机床制造协会的一项研究,颁布于1968年,后经修改)。
上面所提到的这些标准,都与ISO标准相关联。
加工中心加工典型件的尺寸精度和形位精度为例对比国内外的水平,国内大致为0.008~0.010mm,而国际先进水平为0.002~0.003mm.
我国机床制造业的发展虽有起伏,但对数控技术和数控机床一直给予较大的关注,已具有较强的市场竞争力。但在中、高档数控机床方面,与国外一些先进产品与技术发展,仍存在较大差距,大部分处于技术跟踪阶段.
超精密加工目前是指尺寸和位置精度为0.01~0.3μm,形状和轮廓精度为0.003~0.1μm,表面粗糙度钢件Ra≤0.05μm、铜件Ra≤0.01μm。国内研制的超精密数控车床、数控铣床已投入生产使用。当前在品种上需发展超精密磨床和超精密复合加工机床,同时要进一步提升超精密主轴单元、超精密导轨副单元、超精密平稳驱动系统、超精密轮廓控制技术及纳米级分辨率数控系统的性能并加快其工程化。
超精密机床主要用于解决国内高新技术和国防关键产品的超精密加工,虽然需求量不很大,但它是一项受国外技术封锁的敏感技术。另一方面,超精密加工技术的深化研究,它的成果的下延将有助于需要量大的加工精度在亚微米级的高精密机床的研发和产业化。

② 常用数控铣床

目前应用比较多的数控铣床主要有四种,具体如下:

一、数控车床(斜床身)

本机床采用刀架后置450斜床身布局,具有精度高、刚性强、寿命长等优良性能,操作简便、精度稳定,而且经济适用,可以完成各种零件的复杂车削加工,因此被广泛运用在许多地方。

二、数控车床(平床身)

本机床采用传统的卧式车床布局整体设计,密封性好,具有较高精度,运作噪音低,稳定可靠,操作也没有难度,主要用于对零件的内、外圆柱表面、端面、切槽、倒角、任意圆锥面、球面、曲面、各种螺纹圆柱、圆锥螺纹和钻、铰、镗孔等车削加工。除此之外,本机床还拥有高速度、高刚性等优点,用途广泛,属于经济适用型的数控车床。

三、数控铣床(线轨)

本机床三轴采用线性导轨,具有高刚性、低噪音、低摩檫等特性,操作简单、维修方便,适合于快速移动和高速切削。工件一次装夹可以完成平面、槽、斜面及各种复杂三维曲面的铣削、钻孔、扩孔、铰孔和镗孔等,总的来说,本机床是复杂型腔、模具、箱体类零件加工的理想设备

四、数控铣床(硬轨)

本机床三轴导轨采用全封闭防护罩,防护性能好。Y轴大跨距,配合鞍座封闭箱形铸件设计,再加上超宽导轨,底座箱形设计,达成了较好的稳定性、吸震性。整机刚性优良,配重导向设计合理,能够很好的避免配重块晃动,从而保证快速移动或啄钻提升精度。

上述内容就是四种常用数控铣床的简单介绍。

③ 请问数控铣床选用直线电机驱动,定位精度±3μm,重复定位精度±1μm该怎样选择哪种直线电机

那么大的负载,气浮导轨好像不可以吧,采用平板直线电机就可以了,把反馈部分精度放高点。

④ CNC是什么意思

CNC是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,从而使机床动作并加工零件。英文简称CNC,是英文Computerized Numerical Control的缩写,又称数控机床、数控车床,香港和广东珠三角一带称为电脑锣。

主要用于大规模的加工零件,其加工方式包括车外圆,镗孔,车平面等等。可以编写程序,适用于批量生产,生产过程的自动化程度较高。

自从1952年美国麻省理工学院研制出世界上第一台数控机床以来,数控机床在制造工业,特别是在汽车、航空航天、以及军事工业中被广泛地应用,数控技术无论在硬件和软件方面,都有飞速发展。

(4)数控铣重复定位准怎么办扩展阅读:

CNC的优缺点:

1、大量减少工装数量,加工形状复杂的零件不需要复杂的工装。如要改变零件的形状和尺寸,只需要修改零件加工程序,适用于新产品研制和改型。

2、加工质量稳定,加工精度高,重复精度高,适应飞行器的加工要求。

3、多品种、小批量生产情况下生产效率较高,能减少生产准备、机床调整和工序检验的时间,而且由于使用最佳切削量而减少了切削时间。

4、可加工常规方法难于加工的复杂型面,甚至能加工一些无法观测的加工部位。

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