深孔钻厂家阐述机床的基础处理和初始就位
数控系统的连接
深孔钻数控系统的连接是针对数控装置及其配套的进给和主轴伺服驱动单元而进行的,主要包括外部电缆的连接和数控系统电源的连接。在连接前要认真检查数控装置与MDI/CRT单元、位置显示单元、纸带阅读机、电源单元、各印刷电路板和伺服单元等,注意是否有损伤或污染,电缆捆扎处和屏蔽层有无破损或伤痕,脉冲编码器的码盘有无磕碰痕迹等,如发现问题应及时采取措施或更换。数控系统外部电缆的连接,包括数控装置与MDI/CRT单元、强电柜、操作面板、进给伺服电动机和主轴电动机动力线、反馈信号线的连接等。
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深孔钻机床漏油该怎么处理?
通常将深孔钻机床的漏油划分为三种状态即渗漏、滴漏和流油。一般情况下,静结合面部位,每半小时滴一滴油和动结合面部位每6min滴一滴油均为渗漏。无论是动结合面还是静结合面,每2-3min滴一滴油时,为滴油;每分钟5滴以上为流油。使设备达到治漏的一般要求是,徐州立式深孔钻,设备外部静结合面处不得有渗漏现象,动结合面处允许有轻微渗漏,但不允许流到地面上。设备内部允许有些渗漏,但不允许渗入电器箱和传动带上,可引回到润滑箱内。
设计不合理
(1)回油不畅或没有回油通道
例如:轴承处回油不畅,容易积油,形成一定压力,出现漏油。有的回油孔位置设计不合理,容易被污物堵塞。有的回油槽容量过小,立式深孔钻型号,造成油从回油槽中溢出。有的没有设计回收装置。如:某重型机床厂生产的TX6216C落地键床,其前立柱和主轴箱安装在滑座上,滑座采用密封液压卸荷装置。其设计思想是压力油通入滑座下6个均匀分布的卸荷油腔,油压的大小以不抬起滑座、立柱移动灵活且快速移动电流不超过6A为佳。滑座底部的密封采用聚氨酯密封圈,油不会外泄。使用一段时间后,发现滑座漏油较严重,机床导轨两侧地面上都是机油。经分析认为,油使用一段时间后,油液变脏且机床在加工零件时也会有一些铁末子落到导轨面上,不容易被除削器刮掉。滑座移动时铁末进入密封圈,造成密封圈磨损产生漏油。这些部位的密封圈更换起来非常不便,必须将重达十几吨的前立柱和滑座同时吊起来才能更换。这是机床设计不合理的地方,设计者应该考虑到这一点,并应设计一套机油过滤回收装置,既可以减少密封圈的更换次数,又可减少液压油的浪费,同时还可保持周围环境的清洁。
台铭深孔钻介绍高压冷却技术优势
高压冷却技术优势
在现代加工中要有效应用冷却液,就需要更多的使用高压喷射冷却,并确保其流量足够大,射流方向也要正确无误。高压冷却在诸多方面比常规冷却方式优势更加明显,包括切屑形成、切削热分布、表面完整性、刀具磨损和工件材料及切削刃上优良的抗粘结性等等。
1、冷却效果
高压冷却技术是采用高压冷却液而足量地直喷至刀片前刀面与切屑之间的切削区域(热影响区),立式深孔钻生产厂,从而可以高限度地带走切削区的热量,令冷却剂发挥出其佳性能,达到快速冷却的目的。
2、控屑能力
采用高压冷却有效降低切削区域的切削热,使切屑脆性增加,易于折断,从而获取短小切屑,使得切屑不再缠绕。冷却液压力的分布以及喷嘴的尺寸会对铁屑产生很大影响。通过调整射流参数,可获得不同的卷屑效果,做到改善切屑长度。同时由于在切削区域形成一个高压水楔,因此还有可能将切屑强行打断。进而降低切屑对加工效果的影响。
3、刀具寿命
采用高压冷却方式后,立式深孔钻速度,冷却液喷口与刀片切削刃距离更近,冷却液能直达刀片前刀面与切屑之间的切削区,实现了更佳的切屑控制和对切削刃的冷却效果,从而减少了刀具的磨损,延长了刀具寿命。一般情况下,加快切削速度会导致刀具寿命的缩短,但是采用高压冷却方式后,增加进给量,刀具寿命的缩短就没有那么明显。
4、竞争力
高压冷却方式可以更好的控制切屑,更有效的降温,实现不停机工作,使加工周期更短,加工过程更,刀具寿命更长,零件表面质量更高,提高了加工效率和质量,降低了加工成本。使企业综合竞争力得到进一步提升。
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