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          12種數控機床的名稱及主要功能

          作者:迅鵬數控 來源:迅鵬官網 點擊:

            對于數控機床,我們可以從不同的角度對其進行分類。

            (一)按控制系統的特點分類

            1.點位控制數控機床

            對于一些孔加工用數控機床,只要求獲得精確的孔系坐標定位精度,而不管從一個孔到另外一個孔是按照什么樣的軌跡運動,如坐標鉆床,坐標鏜床及沖床等,就可以采用簡單而價格低廉的點位控制系統。這種點位控制系統,為了確保準確的定位,系統在高速運行后,一般采用3級減速,以減減小定位誤差。但是由于移動件本身存在慣性,而且在低速運動時,摩擦力有可能變化。所以即使驅動裝置停止運動后,工作臺并不立即停止,形成定位誤差Δd,而且這個值有一定的分散性。

            2.直線控制數控機床

            某些數控機床不僅要求具有準確定位的功能,而且要求從一點到另一點之間按直線移動,并能控制位移的速度。因為這一類型的數控機床在兩點間移動時,要進行切削加工。所以對于不同的刀具和工件,需要選用不同的切削用量及進給速度。

            這一類的數控機床包括:數控鏜銑床、數控車床、加工中心等。一般情況下這些數控機床,有兩個到三個可控軸。為了能在刀具磨損或更換刀具后,可得到合格的零件,達類機床的數控系統常常具有刀具半徑補償功能、刀具長度補償的功能,和主軸轉速控制的功能。

            3. 輪廓控制的數控機床

            更多的數控機床,具有輪廓控制的功能,即可以加工曲線或者曲面的零件。這類機床有二坐標及二坐標以上數控銑床,可加工曲面的數控車床,加工中心等。

            這類數控機床應能同時控制兩個或兩個以上的軸并具有插補功能,能對位移和速度進行嚴格的不間斷控制?,F代數控機床絕大多數都具有兩坐標或兩坐標以上聯動的功能,不僅有刀具半徑補償、刀具長度補償、還有機床軸向運動誤差補償、絲杠、齒輪的間隙誤差補償等一系列補償功能。

            按照可聯動(同時控制)軸數,且相互獨立的軸數,可以有2軸控制、2.5軸控制、3軸控制、4軸控制、5軸控制等。2.5軸控制(兩個軸是連續控制,笫三軸是點位或直線控制)的原理,實現了三個主要軸x,Y,z內的兩維控制。

            軸控制是三個坐標軸X,Y,z都同時插補,是三維連續控制。5軸連續控制是一種很重要的加工形式,這時3個直線坐標軸X,Y,z,與轉臺的回轉,刀具的擺動,同時聯動(也可以是與兩軸的數控轉臺聯動,或刀具做兩個方向的擺動)。由于刀尖可以按數學規律導向,使之垂直于任何雙倍曲線平面(double curve),因此特別適合于加工葉片、機翼等。
          12種數控機床的名稱及主要功能圖

            (二)按執行機構的伺服系統類型分類

            1. 開環伺服系統數控機床

            這是比較原始的一種數控機床,這類機床的數控系統將零件的程序處理后,輸出數字指令信號給伺服系統,驅動機床運動。沒有來自位置傳感器的反饋信號。最典型的系統就是采用步進電機的伺服系統。這類機床較為經濟,但是速度及精度都較低。因此,目前在國內,仍作為一種經濟型的數控機床,多用于對舊機床的改造。

            2. 閉環伺服系統數控機床

            這類機床可以接受插補器的指令,而且隨時接受工作臺端測得的實際位置反饋信號進行比較,并根據其差值不斷地進行誤差修正。這類數控機床可以消除由于傳動部件制造中存在的精度誤差給工件加工帶來的影響。

            這種采用閉環伺服系統的數控機床,可以得到很高的加工精度,但是由于很多的機械傳動環節,如絲杠副、工作臺都包括在反饋環路內,而各種機械傳動環節,包括絲杠與螺母、工作臺與導軌的摩擦特性,各部件的剛性,以及位移測量元件安裝的傳動鏈間隙等等,都是可變的,都直接影響伺服系統的調節參數。有一些是非線性的參數,因此閉環系統的設計和調整都有較大的難度。設計和調整得不好,很容易形成系統的不穩定。所以,閉環伺服系統數控機床,主要用于一些精度要求很高的鏜銑床、超精車床、超精銑床等。

            3. 半閉環伺服系統的數控機床

            大多數數控機床是半閉環伺服系統,將測量元件從工作臺移到電機端頭或絲杠端頭。這種系統的閉環環路內不包括絲杠、螺母副及工作臺,因此可以獲得穩定的控制特性:而且由于采用了高分辨率的測量元件,可以獲得比較滿意的精度及速度。

            (三)按數控裝置類型分類

            1.硬件式數控機床(即NC機床)

            這是早期的數控機床,數控裝置中的輸人、運算、插補運算以及控制功能均由集成電路或晶體管等器件組成。一般來說,不同的數控機床都需要專門設計不同的邏輯電路。這類數控機床數控裝置的通用性較差,因其全部由硬件組成,所以功能和靈活性也較差。因此,這類機床現在已基本不再使用。

            2. 軟件式數控機床(即CNC機床)

            70年代中期,隨著微電子技術的發展,芯片的集成度越來越高。利用中、大規模及超大規模的集成電路,組成CNC裝置成為可能。采用這一類裝置的數控機床,其主要的功能,幾乎全由軟件來實現,對于不同的數控機床,只需編制不同的軟件就可以實現。而硬件幾乎可以通用。這就為硬件的大批量生產提供了條件。批量生產有利于保證產品的質量、縮短生產周期,降低生產成本,所以現代數控機床,都采用CNC裝置。這種軟件式數控,由于有很高的柔性,給機床廠以及機床的用戶以很大的方便。他們可以根據各自的需要開發出不同的用戶程序,使得數控機床的應用更為廣泛,并能深入到機械加工業的備個領域中去。

            (四)按加工方式分類

            1. 金屬切削類數控機床:如數控車床、加工中心、數控鉆床、數控磨床、數控鏜床等。

            2. 金屬成型類數控機床:如數控折彎機、數控彎管機、數控回轉頭壓力機等。

            3. 數控特種加工機床:如數控線(電極)切割機床、數控電火花加工機床、數控激光(等離子)切割機床等。

            4. 其他類型的數控機床:如火焰切割機、數控三坐標測量機等。
          12種數控機床的名稱及主要功能圖

            (五)按照功能水平分類

            可以把數控機床分為高、中、低檔(經濟型)三類:

            這種分類方法,目前在我國用的很多,但是因為沒有一個確切的定義,所以涵意不很明確。我們習慣地按照以下功能水平進行分類界定。

            1. 分辨率和進給速度:分辨率為10um,進給速度在8~15m/min為低檔;分辨率為1um,進給速度為15~24m/min為中檔;分辨率為0.1um,進給速度為15~100m/min為高襠。

            2.伺服進給類型:采用開環、步進電機進給系統為低檔;中高檔則采用半閉環的直流伺服系統及交流伺服系統(也包括采用閉環伺服系統)。

            3. 聯動軸數:低檔數控機床最多聯動軸數為2~3軸,中、高檔則為2~4軸或3~5軸以上。

            4. 通信功能:低檔數控一般無通信功能。中檔可以有RS-232或DNC ( direct numerical control直接數字控制)接口。高檔的還可有MAP(manufacturing automation protocal制造自動化協議)通信接口,具有聯網功能。近期的CNC裝置還具備存儲卡和U盤接口。

            5.顯示功能:低檔數控一般只有簡單的數碼管顯示或簡單的CRT、LCD基本信息顯示。而中檔數控則具有較齊全的CRT、LCD信息顯示,不僅有字符,而且有圖形,人機對話,自診斷等功能。高檔數控還可以有三維圖形顯示。

            6. 內裝PC(programmable contro11er可編程控制器):低檔數控一般無內裝PC,中、高檔數控都有內裝PC。高檔數控具有強功能的內裝PC,有軸控制的擴展功能。

            7. 主CPU(centraI processing unit中央處理單元):低檔數控一般采用8位CPU,中檔及高檔已經逐步的由16位CPU向32位CPU過渡。目前國外的一些新的數控系統已經選用了64位CPU,并選用具有精簡指令集的RISC中央處理單元,以提高運算速度。根據以上的一些功能及指標,就可以將各種類型的產品分為低、中、高檔三類數控系統。
            上述就是迅鵬數控官網為您整理的12種數控機床的名稱及主要功能,希望能給您帶來幫助。

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