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【JG011】X6132铣床经济型数控改造[垂向改造][C]

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jg011 x6132 铣床 经济型 数控 改造
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【JG011】X6132铣床经济型数控改造[垂向改造][C],jg011,x6132,铣床,经济型,数控,改造
内容简介:
山东大学 毕业设计(论文) 题 目: 济型数控(垂直)改造 专 业: 机电一体化工程 学 生: 准考证号: 指导老师: _ _ 毕业设计(论文)时间: 年 月 日 年 月 日 山东大学毕业设计(论文) 摘要 本论文在本专业社会实践的基础上,结合实际所要加工零件的精度、生产率、批量、材质,所选用的数控加工系统,以及其它各方面因素的综合论证拟定改造方案,对万能铣床进行垂直方向的改造,以达到使该型号铣床能够最优化的适应实际零件的加工,最大限度满足所要加工零件的要求。因此,通过查阅大量的工具书,有关标准,了解并熟知该型机床与改造方案有关的详细数据,在此基础之上选定合理的改造数据,比如:丝杠的转速、传动比、滚珠丝杠副的刚度、轴向载荷等。结合实际改造的需要对各数据进行最优化合理配比,最终达到顺利完成对该机床的改造。 关键词: 伺服驱动 切削力 滚珠丝杠副 传动比 载荷 he in on of of to NC of a of in to so be to to to be to by to a of of to on a of of so of of to of of 东大学毕业设计(论文) 目录 绪论 错误 !未定义书签。 第一章 毕业设计任务书 错误 !未定义书签。 一、毕业设计的目的 错误 !未定义书签。 二、毕业设计的课题 错误 !未定义书签。 、卧式升降台 铣床的数控改造 错误 !未定义书签。 ()、拟定方案 错误 !未定义书签。 ()、设计内容 错误 !未定义书签。 、设计时间安排 错误 !未定义书签。 第二章 数据准备 错误 !未定义书签。 一、机床数据 错误 !未定义书签。 二、工艺数据 错误 !未定义书签。 第三章 总体改造方案 错误 !未定义书签。 一、伺服驱动 错误 !未定义书签。 二、数控装置 错误 !未定义书签。 三、其 它电气装置 错误 !未定义书签。 四、机械部分 错误 !未定义书签。 第四章 步进电机和滚珠丝杠的选取计算 错误 !未定义书签。 一、切削力的计算 错误 !未定义书签。 二、丝杠工作时轴向压力 F 轴 的计算 错误 !未定义书签。 三、滚珠丝杠副工作负荷的计算 错误 !未定义书签。 1、丝杠的转速 错误 !未定义书签。 2、丝杠寿命系数 L 错误 !未定义书签。 3、丝杠工作动载荷 C 错误 !未定义书签。 ( 1)滚珠丝杠副轴向刚度 计算 错误 !未定义书签。 1 丝杠的轴向刚度 错误 !未定义书签。 山东大学毕业设计(论文) 2 螺母组件的轴向刚度 错误 !未定义书签。 3 支撑轴承的轴向 刚度 错误 !未定义书签。 ( 2)滚珠丝杠副临界转速的验算 错误 !未定义书签。 第五章 关于滚珠丝杠副的性能分析 错误 !未定义书签。 第六章 双片齿轮 错齿法调隙机构 错误 !未定义书签。 第七章 部分数控系统控制软件的框图 错误 !未定义书签。 第八章 凸轮加工程序 错误 !未定义书签。 数字控制的发展 错误 !未定义书签。 of 错误 !未定义书签。 设计体会 错误 !未定义书签。 致谢 错误 !未定义书签。 参考文献 错误 !未定义书签。 附录 错误 !未定义书签。 格式不对 山东大学毕业设计(论文) - 1 - 绪论 机床是在人类认识和改造自然的过程中产生,又随着社会生产的发展和科学技术的进步而不断发展、不断完善的。最原始的机床是木制的,所有运动 都是由人力或畜力 驱动,主要用于加工木料、石料和陶瓷制品的泥坯,它们实际上并不是一种完整的机器。现代意义上的用于加工金属零件的机床,是在 18 世纪中叶才开始发展起来的。 18 世纪发明了机动刀架,并以蒸汽机为动力,对机床进行驱动或通过天轴对机床进行集体驱动,才初步形成了现代机床的雏形。 19 世纪至 20 世纪初,随着电动机的问世,电动机取代了蒸汽机,经过了由天轴对机床进行集体驱动、单独 电动机 驱动的封闭齿轮箱结构的发展过程,才使机床基本具备了现代的结构形式。 20 世纪初到 20 世纪 40 年代,随着高速钢和硬质合金刀具的使用以及液压等技术的应用,机床在传动、结构、控制等方面得到很大的改进,加工精度和生产率得到显著提高。自 20 世纪 50 年代以来,计算机技术开始应用于机床中,先后出现了数控机床、加工中心、柔性制造系统等。计算机集成制造的出现,表明机械制造业正在走向一个崭新的变革时代。电火花加工、电解加工、超声波加工、激光加工、电子束加工、磨料流加工、磨料喷射加工等各种机械加工设备,表明特种加工设备 也有了 长足的发展。 由于我国历史上的长期封建统治以及帝国主义侵略和掠夺,在新中国成立之前,没有自己的机床制造业。新中国成立后,机床工业从无到有、从小到大、从仿造到自行设计,扩建及兴建了一批机床制造厂,开始了各种机床的研究和试验工作。我国机床工业已经形成了一个布局合理、产品门类齐全的完整体系,能够生产出从小型的 仪表机床到重型的各类机床,从通用机床到各种精密、高效率、高度自动化的机床。我国从 20 世纪 50 年代末开始研制数控机床,并通过引进和消化先进技术,现 已经生产包括加工中心、柔性制造系统单元在内的各种数控机床,并且 研制出了柔性制造系统。 其中铣床是用铣刀对工件进行加工的机床。 最早的铣床是美国人惠特尼于 1818 年创制的卧式铣床。为了铣削麻花钻的螺旋槽,美国人布朗于 1862 年创制了第一台万能铣床,这是升降台铣床的雏形。 1884 年前后又出现了龙山东大学毕业设计(论文) - 2 - 门铣床 。 20 世纪 20 年代出现了半自动铣床,利用挡块工作台完成“进给 快速”或“快速 进给”运动的自动转换。 1950 年以后,铣床在控制系统方面发展很快,数字控制的应用大大提高了铣床的自动化程度。尤其是 20 世纪 70 年代以后,微处理器的数字控制系统和自动换刀系统在铣床上得到应用,扩 大了铣床的加工范围,提高了加工精度与效率。 山东大学毕业设计(论文) - 3 - 第一 章 毕业设计任务书 一、 毕业设计的目的 通过毕业设计,学习了系 统地综合运用所学的知识和技能解决实际工程问题的本领,巩固和加深 所学知识的理解,并且通过毕业设计的实践扩大和补充了知识,使认识提高到一个新的水平,通过毕业设计的实践,培养了调查研究的习惯和工作能力,练习查阅资料和有关标准,查阅工具书或参考书,合理选择设计计算公式,正确计算,并能以图纸和说明书表达设计的思想和结果,通 过 毕设计,不但提高了解决具体问题的独立工作 能力,具体动脑动手能力,而且建立了正确的设计和科研思想,加强了科学性,牢固树立实事求是和严肃认真的工作态度。 二 、毕业设计的课题 、卧式升降台铣床的数控改造 ()、拟定方案 : 根据加工零件的精度、生产率、批量,分析应采用的数控系统、伺服系统实施方案的合理性。 ()、设计内容 : 铣床(或或)坐标机械伺服机构的设计计算,绘制装配图。 数控系统框图及硬件电路接线图的设计与绘制。 用软件实现串行数据通讯程序的设计。绘图工作量不少于 0 图示 2 张,设计计算书一份。 、设计时间安排 设计阶段的任务包括 方案设计、图纸设计和编写技术文件等。总设计时 间为 16 周。其中: 方案设计时间约 3 周(包括查资料) , 计算及图纸设计时间约 6 周 (包括查资料) , 编写技术文件约 7 周 (包括查资料) 。 山东大学毕业设计(论文) - 4 - 第二章 数据准备 一、 机床数据: 进给电机 工作台最大拖力 1500 工作台最大承载重量 500作台快速进给量 垂 = 横 = 纵 =2300mm/ 工作台行程: 纵 800 横 300 垂 400最大回转角度( 45。 ) 工作进给量:纵横向 10 1000mm/向 333mm/ 机床设计图册 二、 工艺数据: 通用机床由于工艺范围广,在同一台机床上常用不同材料刀具对不同材料和尺寸的工件进行多种加工,故取具有代表性的典型加工条件为计算依据。通常以加工量最大的钢料或铸件为工件材料,硬质合金或高速钢为刀具材料,选取用该机床上用得最多的常用工序或极限加工工序及与此相应的切削用量。结合本次改造,选取加工材料为 平板凸轮的加工工艺。 刀具: 粗齿圆柱铣刀:孔径 27径为 63 取 63 前角 。 为 15。 ,后角 。 为12。 , 螺旋角 为 45。 ,齿数为 6 切削用量: 铣削铸铁铣 削 前深度 t 取 t 进给量:粗齿圆柱铣刀,在加工铸铁装夹系统刚性一般,机床功率 条件下,取每齿进给量 米齿,取 米齿 金属切削手册 (第二版,上海市金属切削技术协会编 ) 山东大学毕业设计(论文) - 5 - 第三章 总体改造方案 采用微机对数据进行计算处理,由 I/O 接口输出泳冲,经光电隔离电路,功率放大到步进电机,再齿轮 减速,带动滚珠丝杠转动。从而实现 X、 Y、 Z 方向的进给运动。总体设计示意图如下所示: 光电隔离功率放大步进电机光电隔离功率放大步进电机脉冲发生器光电隔离功率放大步进电机横向工作台升降台纵向工作台整形电路整形电路整形电路结合实际工作量,本次数控改造只涉及进给系统的数控改造,对于主轴部分不予考虑。数 控改 造 过程中,对于进给驱动系统,主要关心它的转矩大小,调节范围的大小和调节精度的高低,以及动态响应速度的快慢。滚珠丝杠作为当代数控机床进给的主要传动机构,以其寿命长、高刚度、高效率、高灵敏度、无间隙等显著特点而得以广泛应用,成为各类数控机床的重要配套部件,并已实现了标准化、通用化和商品化。为了满足数控机床高进给速度、高定位精度、高平稳性和快速响应 的要求,必须合理选择滚珠丝杠副,并进行必要的校核计算。 一、 伺服驱动 : 在我国设备数控改造的一段时间里,较多采用步进电机作为伺服驱动元件,步进电机是一种特殊结构的电机,它利用通电激磁绕组产生反应力矩:将脉冲电信号的能量转换为机械山东大学毕业设计(论文) - 6 - 位移的机电执行元件。当 激磁绕组每产生一定规律获得分配脉冲时,步进电机的转子就转动。转子 转过的角度与输入的脉冲个数具有较严格的比例关系,而且转动与输入脉冲在时间上同步,因此可以利用这些特点控制运动的速度和位移量。 由于步进电机容易丢步,启动频率低,工作频率也不够高,低频时振动大,有时还 自激振荡,且没有过载能力,当工作条件变动时,可能造成失误,因此步进电机多用于负载较小、负载变化不大或要求不太高的经济型简易型数控设备中。 开环伺服是由步进电机和机械传动装置组成的开环式控制系统。由于没有位置检测及反馈装置,就必须使其机械传动装置在任何时刻、任何情况下均能严格跟随步进电机的运动而运动。然而实际上,在机械传动装置的输入与输出之间总会有误差存在的。这误差的产生,除了有一部分是由传动链的传误差(如丝杠螺距累积误差)引起的之外,还有一部分是由于传动系统的动力参数(如传动刚度、移动件惯量、导轨摩擦力、间 隙、速度阻尼等)产生的。这部分误差在设计开环伺服进给系统中必须予以注意。它包括三部分: 、启动或反向时的死区误差 ; 、由于传动刚度的变化引起的定位误差 ; 、运动时的动态误差。 二 、数控装置: 数控装置的选择也有多种方案,可以全部自行设计制作,可以来用单板机或模块改制等,工厂中一般多采用以下两种方法: 一种情况是所需的功能和要求有现成的数控装置可以满足,这时绝大多数都采取买现成产品的方案,因为自行设计制作不但费时间,投资也不一定能省,往往是投资更多,而且质量也不容易保证的,另一种情况是买不到现成产 品来实现有些特殊功能,这时大多采取买性价比尽量高的性能接近的装置,然后自行补充或改造,至少也是买模块或工控机,单板机来制作,很少全部自行设计制作,对于我们所需的数控装置,除了直接能进行渐开线插补这一条功能外,其它没有特殊的功能要求,市场上可以有很多种型号的铣床数控装置供选择,因此直接选用市场上现成的装置切合实际,可以加快改造步伐,适合生产需要,但是作为毕业设计,也需对其结构、原理。控制方式等有新了解。能提出自己的处理办法,即设计方案。 根据所选方案确定选用国产的经济数控系统 ,控制轴数 X、 、,联山东大学毕业设计(论文) - 7 - 动轴数任意二轴,生产厂家:南京微分电机厂江南机床数控工程公司。 经济型数控装置选用步进电机驱动的开环数控装置。 三 、其它电气装置 在经济型数控改造中,还需要结合数控装置和伺服驱动的特点配其它电气装置,包括强弱电信号的变换,传输或必要的处理,其中对输入输出接口部分还要考虑是否有隔离,屏蔽的要求 ,此外,还要配置所需要的电源,各种保护电路等辅助电路。步进电机性能参数和安装尺寸要符合 3 或 规定。连接方式:控制柜(箱)与机床,柜(箱)与电机之间的电气连接应采用插头插座或接线盒型 ,连接线应有金属软管保护,并应按符合85, 85, 85 有关章节规定和 80 中 定 四 、机械部分: 在设备的数控化改造中,虽然中心工作是数控部分,涉及较多的是微机但如果忽视了机械方面的要求而只是按数控方面的要求来进行相应的改动,或者在改造设计中制造不合理的装运,结果会给数控化改造带来意想不到的不良后果,甚至是失败。 第四章 步进电机和滚珠丝杠的选取计算 一、 切削力的计算 (ap ae af z。 d。 n。 )k 式中: 切削深度( 切削宽度( 每齿进给量 ( mm/z) z。 刀齿数 d。 刀具公称直径 n。 刀具每分钟转数 k。 与刀具材料,切速,工件材料,刀具几何参数,刀具磨损状态等有关的综合修山东大学毕业设计(论文) - 8 - 正系数。 结合本次改造: c z 中: C c 铣削力系数 取 282 铣削深度(即被加工表面的宽度,同时加工个工件 ,每个工件厚度为 10深度为 50 每齿进给量 取 z 铣削宽度(即被切削金属层的深度) 取 6mm 铣刀公称直径 取 63mm z 刀齿数 取 铣削力修正系数且: 工件材料系数 取 (90) 前角系数 取 82 50 6 (200/190)可求出 : 000N 金属切削刀具表 4 8 . 4 9 向切削分力 按经验公式: z= 200N 故: 向切削分力 按经验公式: z= 100N 横向切削分力 按经验公式: 山东大学毕业设计(论文) - 9 - 二 、丝杠工作时轴向压力 F 轴 的计算: 铣削条件下: 在插补平面内合力 y)1/2 铣削一周平均铣削力 取 2 ,铣削时丝杠轴向压力 F 轴 : F 轴 = ( 式中: 考虑到颠覆力矩的影响系数 一般取 导轨当量摩擦系数。取 m 移动部件的质量 估计为 1000Kg g 重力加速度 取 3600N 轴 =3151N 机床设计手册第 3 分册 机床与液压 2000 年第 5 期 机床数控改造中进给系统滚 珠丝杠副的选择 三 、滚珠丝杠副工作负荷的计算 : 1、 丝杠的转速: 数控改造多半采用开环步进式伺服驱动系统,本次改造也采用步进电机驱动丝杠。 开环步进伺服进给系统的设计计算步骤: A 脉冲当量取 计算降速比。由于步进电机工作的特点是一个脉冲走一步,每一步均有一个加速过程,因而对负载惯量很敏感。为满足负载惯量尽可能小的要求 ,同时也为满足要求的脉冲当量,常采用齿轮降速传动。 传动比: = S/360 山东大学毕业设计(论文) - 10 - 式中: 步距角 S 丝杠螺距 初取 12 脉冲当量 各级传动比的确定 : 首先确定传动级数为 3。考虑到垂向进给机构中采用锥齿传动,在机床中的锥齿轮传动齿数比通常在 1 其是传动比为的正交等比传动用得最多。结合本次改造选这级传动比也为。 根据相关资料确定不同啮合对数时的最佳降速比: , , 今选齿轮 7, =54 ,4, =60,(机床上常用的锥齿轮齿数比为时有 22) 取 =40 。模数 m1=,正交等比传动直齿锥齿轮的主要尺寸: 40, e=e= i=4234 机床设计手册 3 册 510 图 5 C. 根据结构草图计算机械传动装置及负载折算到电机轴上的转动惯量 计算电机力矩 ,再按步距角,电机力矩,允许的负载惯量等项要求来选取合适的步进电机。 惯量计算: 1+1 +J2+2 +J3+G/g(S/2 )2 式中: 机床设计手册 2 册 5 力矩计算: 快速空载启动时所需力矩: f 0 最大切削负载时所需力矩: 山东大学毕业设计(论文) - 11 - f 0 t 快速进给时所需力矩: f 0 式中: 空载启动时折算到马达轴上的加速力矩 f 折算到马达轴上的摩擦力矩 0 由于丝杠预紧引起的折算到马达轴上的附加摩擦力矩 切削时折算到马达轴上的加速力矩 t 折算到马达轴上的切削负载 力矩 丝杠传动时 a , f , 0 , t 计算公式: a r 式中: r 折算到马达轴上的总惯量 系统时间常数(系统时间常数表示线路在导通瞬间允许电流值上升的速率。时间常数越小,线路导通后电流上升越快,达到近似稳定值的时间越短;反之则越长) n 电机转速 当 n=计算 n=计算 at 切削时的转速 摩擦力矩 =() 10轨摩擦力 ( )( ) S 丝杠螺距 齿轮降速比 h 传动链总效率 一般取 取 =2106N =加摩擦力矩 : 2( 10 式中: 滚珠丝杆预加载荷( m) 山东大学毕业设计(论文) - 12 - 为使预紧后的双螺母机构在正向传动链受力运行时其反向传动链仍保证无间隙出现,要求预紧力的数值应大于最大轴向载前的 1/3 倍。 1/3 F 轴 =1/33151= =1200N 丝杆螺距 传动链总效率 齿轮降速比 o 滚珠丝杆未预紧时的效率,一般取 削力矩 t: t 2 10 (N ) 式中: t 进给方向的最大切削力 S 丝机螺距( 传动链总效率 取 齿轮降速比 初选步进电机: 130五相十拍分配方式 检验计算 : (m)n/02 式中: 电机转动惯量 系统转动惯量 T 系统时间常数 (s) 加速时间 50 : (m)02 (102)1000/02 = f+ M=5。 26Mn 故可靠性好,稳定性好。 第五章 关于滚珠丝杠副的性能分析 在升降台铣床的垂向 运动中,普遍存在着工作台运动时摇动力过大的问题。因此,操作进刀不便,丝杠螺母副易磨损,电磁离合器易烧坏。解决这一问题的根本措施是将滑动丝杠改为滚珠丝杠副,提高机械传动效率,当采用滚珠丝杠副后,其矛盾就转化为滚珠丝杠副逆运转的自锁上。 垂向升降丝杠副的受力情况如下图所示: P 载 荷F m=擦力正压力 荷22山东大学毕业设计(论文) - 18 - 图 1 及图 2 所示为升降滚珠丝杠受载示意图及传动系统图。采用滚珠丝杠后,因摩擦角小于螺旋升角而不能自锁,在自重作用下丝杠副产生逆转,升降台自动下降。为防止其逆转,必须满足自锁条件方程 : F 式中: F 向下分力, F= (kgf); Nf = f (kgf)。 防逆转所需的附加摩擦力,但在丝杠向上摇动时却又不应增加阻力。这就是垂向滚珠丝杠副防逆转机构设计的基本出发点。 在机构中一般用超越离合器实现单向加载的目的。假若在丝杠传动系统中附加单向摩擦载荷 此时,向上驱动力矩 M 上 基本不变,而 M 下 由下式 确定: M 下 22 若使 ,则 M 下 =0,摇臂的手摇力 Q 下 =0。但在实际使用中总调整到 0 使其在不同载荷的变化状态下,有较好的自锁可靠性,但 值又不宜过大,否则造成向下摇动力 Q 下 过大以及超越离合器易磨损等弊端。这是考核垂向升降滚珠丝杠副结构是否合理的重要指标。所以从自锁条件方程不分析,附加摩擦力 满足上述方程并有足够的安全系数条件下 取最小值。 此外,为使实际使用时能取得最佳效果和磨损后的补偿, 能方便地进行调节和具有补偿机能。这是垂向升降丝杠副能否得到广泛应用的关键。本次改造中附加摩擦力可通过碟形弹簧调节,使之达到最佳自锁状态。碟形弹簧能自动补偿磨损,因此,确保了自 锁性和摇动轻巧;同时,离合器通过 1: 传动减速比使离合器能以较小的阻尼去实现较大的控制力,从而延长使用寿命。 由以上的分析可知,改造成后的“可调阻尼式”垂向滚珠丝杠副传动机构,结构布局合理,具有摇动轻巧,自锁可靠,调节方便,寿命较长,及更新改装方便等多方面的优 点。 第 六章 双片齿轮错齿法调隙机构 山东大学毕业设计(论文) - 19 - 为了提高齿轮传动精度,需要设计齿轮消隙装置,采用二片和三片齿轮错齿法。示意图如下所示: 1 - 拉 簧 2 、 6 - 凸 耳 3 - 调 节 螺 母4 - 锁 紧 螺 母 5 - 螺 钉 7 、 8 - 薄 片 齿 轮该机构为自动补偿机构。相互啮合的一对齿轮中的一个做成两个薄片齿轮 7 和 8,两薄片齿轮套在一起,彼此可作相对运动。两个齿轮的端面上,分别装有螺纹凸耳 2 和 6,拉簧 1的一端钩在凸耳 6 上,另一端钩在穿过凸耳 2 通孔的螺钉 5 上。在拉簧的拉力作用下, 两面三刀薄片齿轮的轮齿相互错位,分别贴紧在与之啮合的齿轮左、右齿廓面上,消除了 它们之间的齿侧间隙。拉簧的拉力大小可由螺母 3 调节。不过这种结构传动刚度较差,能传递的转矩较小。 山东大学毕业设计(论文) - 20 - 第七章 部分数控系统控制软件的框图 单板机控制的步进电机开环系统中,单板机负责插补运算并输出脉冲,步进电机为执行机构。控制中的核心,是由软件按加工要求对步进电机的运动方向,速度和转数实现控制。一是长控制,即把编程尺寸变为步进电机的步数;二是速度控制,一般用 时器,使其每隔一定时间发出一次中断,进行插补;三是方向控制,即正反转控制。一般软件有两种结构。一种是中断方式,即把插补输出作为中断程序;另一种是流水线 式结构,即按插补加工的顺序来安排软件。中断方式软件结构框图如下 : 开 始初始化程序启动初始化加工子程序返回错误取相应工件号,查表求首址,建立相应指针工件加工完,查X 、Y 是否回原点并显示山东大学毕业设计(论文) - 21 - D 0 - 7D 0 - 7A S T 输 出方式( 允 许中 断 ) 位 控方式( 禁 止中 断 )A 0 - 7R D Y 置 数Z 0Y 0X 0判零逻辑8 位 右 移 寄 存 器( 最 高 位 D 端 接地)B 7 (进给方向)B 0 (进给速度)七位减法计数器 / T 0去其它坐标轴 加 法 器(位置增重)分配器功率步进电机长度、速度、方向控 制 原 理 图第八章 凸轮加工程序 数控铣床铣削凸轮加工程序: 图示为压缩机壳焊接机上的仿形凸轮,凸轮曲线是四段圆弧构成,凸轮的上下两面和中心孔已加工好,现要在数控铣床上铣削凸轮的轮廓曲线,并一次铣削加工成形。 山东大学毕业设计(论文) - 22 - 6190(72凸轮毛坯装 到通 用夹具上。选凸轮上的 O 点为工件坐标系的坐标原点,凸轮曲线各段圆弧的切点坐标如图所示。选用直径为 20 的立铣刀铣削 凸轮。铣刀相对工件坐标系原点的距离 X、 Y、 Z 分别为 450、 200、 300序启动时,刀具停在机床参考点位置。在数控铣床上铣削凸轮的加工程序如下: 1 2 3 Z 4 东大学毕业设计(论文) - 23 - Y 6 X 7 8 9 10 11 12 13 14 令简介: 在上述的凸轮加工程序中 示加工该零件的程序序号 ; N是各个程序段的序号; G 是准备功能的指令代码: 速移动, 直线插补, 顺时针圆弧插补, 刀具半径左补偿, 取消刀具补偿; 刀具补偿量代号; 进给速度; M 辅助功能代号 : 主轴启动, 主轴停止, 程序结束。 每种零件的加工程序都有一个相应的程序号,加工程序都是由若干个程序段构成,每个程序段都有程序段序号,在程序中用字母,符号和数字来表示各种指令,如准备功能 G、进给功能 F、主轴功能 S、刀具功能 T、辅助功能 M 等 。 山东大学毕业设计(论文) - 24 - 数字控制的发展 机床工业的发展很难用 简单的几句话 来形容它的产生和成长。约翰威廉森在 18 世纪 建立了他自己的金属切削钻床;但是,在近两个世纪的的改革中模仿铣床和车床的具有液压系统控制的钻床一样被社会所需要。大批量自动化的引进在农业,家庭工具和化学生产的应用,就像账本在财务数据上的使用,即将成为下一个关注的焦点。 在 20 世纪,有三种自动化形式广泛适用于社会,它们是 1)机动或者固定装配生产线的自动化 2)加工控制自动化,主要用于化学工艺和食品的生产 3)为计算报表,数据收集和商品报表而发展的数据处理自动 化 第二次世界大战标志金属切削机床工业在面向处理社会需求能力上的转折点;充满野心的美国空军的航空,导弹事业的发展,十分明了的显示出常规的制造工业根本不能满足将来的需要。一份美国政府的研究数据显示在 1947 年整个美国的金属切削机床工业的资源配合 在一起 也满足不了空军的部分需要。 在美国空军的合约下,帕森公司 肩负重任,设计突出对达到所需要的精度细节来扩大生产率的一个灵活的、有动力的制造业体系。这个系统允许设计的改变但却没有材料的浪费,并且它符合现代小批量生产制造的管理的需要。帕森公司在 1951年承担了麻省 理工学院的控制系统的改造,一个广泛适用于各种机床的控制在得到计算机的指示后通过一个分界面推动了滑架丝杠的发展。麻省理工学院实验的成功,在 1952 年对外宣布一台辛辛那提市的含先进技术并把控制面板作为输入媒介被命名为数字控制的铣床设备产生了。自从 1952 年开始,在西方国家,每台实际应用的机床全部转化成数控化的形式。 每一台数控机床均使用了真空管道,电子继电器,复杂的机床界面。第二代可利用机床发展成成缩小电子继电器,更新固态电路。计算机的迅猛发展,数控技术经历了一个又一个的巨大历史变革。第三代使用的是集成 电路。低费用的电脑软件的进步,变得更可靠和只读存储器技术第一次被数字控制设计者的引进。只读存储器是一个典型应用在特殊目的程序存储器,引导计算机数控系统的出现。计算机数字控制系统是一个成功的引进每一台实际操作的制造工艺。钻床、铣床逐渐演变成加工中心或者是车削中心,计算机数字控制系统采用玻山东大学毕业设计(论文) - 25 - 璃切削,制模工具,电火花加工,轧辊抛光和坐标测量电子束焊。管子弯头,绘图,打印回路地板,线圈绕组性能测验,机器人,和许多其他的工艺程序。 一组既定程序的子程序,在周期往复操作中使用存储循环,它们记录着只读存储器并且在关 闭电源后还能继续保持,首先读入存储器程序,然后再用程序去操作机床。除此这些优点之外,读入的内存错误的消失是一个问题之一。伴随着许多存储循环的选择,工程师们设计了一个在存储器中部分程序的可视化编辑,各种循环问题都能产生警报而且适用的各种特征信息都能显示。实际上,机床中的每一个函数在操作中都是消耗系统的,一个表面的速度控制是被混合的,而且能不停的估计切削加速度效果,为下一次缩小加速度值的损失做准备。传统的生产线和在迪卡坐标系中的圆弧插补在极坐标和螺旋内部坐标中有所增加并且设置了一个电子碰撞障碍来阻止碰撞,后者标 志了金属切削机床技术又上升了一个新的高度。 驱动的加速对系统来说数就像微处理器和微型计算机所做的贡献一样重要。 传动系统的驱动一般被广泛的称为由马达和从计算机数字控制接受马达指示的控制的伺服驱动。计算机数字控制制系统的动作是非常的准确,稳定和灵活的。 虽然技术的进步使它能够在轮廓操作中安装,但是开环系统还只是普遍适用在简单点 对点的 控制上。 虽然计算机控制系统还在使用液压或脉冲马达,但是直流驱动在很大成度上已经占了统治的地位。大部分情况下,这个驱动的组件通过特别的驱动系统范围在 3000r/m 到 1r/m 是可以购买的。在使系统最优化的同时高速低惯性的扩展峰值转矩的大小。许多驱动系统在通过加大的电压范围在晶体硅控制校核和脉冲宽度的调制中提供一个选择。这些驱动能应用在典型的螺纹导程,他们的高响应内部回路电流提供了可靠的转矩负载调节。他们能被设计成高增益前置放大器进而去接近高宽频段的高速回路。直流发电机驱动提供最基本的加速度、减速度、停止和恒高速需求的方法。并且还包括固有轴的硬度来对计算机控制系统进行控制。相同的驱动系统使遥控装置、生产线、飞行模拟机、绘图机等变得更加精确。因为这些驱动是极其不稳定并且全部回热的驱 动系统,所以他们能为增强它们整个自定范围的性能和控制做准备。通过消除变速箱和离合器,第三代计算机控制系统的花费在逐步下降。 第四代微处理器计算机控制系统在许多情况下混合成传统的气泡形式存储,这种形式是一种范围在 2米的范围内具有磁性的红水晶,加深了对非磁性物的影响,并且作为永存储器来使用。 山东大学毕业设计(论文) - 26 - 虽然在这个部分他不能与大型计算机竞争,但是气泡式存储器是缩小成本差额的存储方案;温度的相反变化、集尘、波动都相对的不敏感。气泡式存储器曾经实验了在车间环境具有很高的可靠性。 总体来说数字控制介绍了它使用气泡式存储的 第四代计算机控制系统的使用。可是,另一个电子巨头认为气泡式存储器将会对数字控制技术产生直接的经济影响。 第四代微处理器的发展逐步增加了程序存储、电路板还原打印、程序界面、快速存储,参数与子程序,超大容量的功能。 客户们现在为特种加工可以写出特殊的循环程序,越来越多的经济与效率问题被关注多
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