




?了解数控内圆磨床的数控系统特性
了解数控内圆磨床的数控系统特性
数控内圆磨床的应用是非常广泛的,数控内圆磨床在汽车、摩托车、空压机、轴承、g工、航空、航天等这些行业中,都能够使用到,数控内圆磨床主要是用来进行零件的批量加工。(2)在操作机器前,操作人员要穿戴好劳动防护用品,并做好相应的准备工作。数控内圆磨床其主要特点为通用性好、模块程度化高、精度和刚性高,以及工作效率高。
数控内圆磨床的数控系统是磨床***核心的组成部分,数控内圆磨床厂家对数控内圆磨床的数控系统总结,有以下几个特性:
1、可伸缩性——数控内圆磨床的数控系统的功能、规模可以灵活设置,方便修改。控制系统的大小(硬件或软件模块),可根据具体应用增减;
2、可互换性——构成系统的各硬件模块、功能软件的选用不受单一供应商的控制,数控内圆磨床可根据功能、可靠性、性能要求相互替换,不影响系统整体的协调运行;
3、可扩展性——数控内圆磨床系统的用户或二次开发者能有效地将自己的软件集成到NC系统中,形成自己的专用系统,功能的增减只需功能模块的装卸;
4、可互换性——通过标准化接口,通信和交互机制,使不同功能模块能以标准的应用程序接口运行于系统平台之上,并获得平等的相互操作能力,协调工作。
5、可移植性——系统的功能软件与设备无关,各种功能模块运行于不同的控制系统内,即能运行于不同供应商提供的硬件平台上
由上可知,数控内圆磨床的数控系统具有可伸缩性、可互换性、可扩展性、可互换性、可移植性等六大特点。
数控内圆磨床行业获得的可喜成绩,数控内圆磨床是机床生产企业抢抓经济回暖先机、先人一步转型升级的必然结果。自***危机爆发以来,数控内圆磨床就从优化传统产品结构入手,激光切割走技术升级之路,走“专、精、特”之路,走增值服务之路,从而在克服经济危机的影响中发挥出巨大作用,获得丰硕成果。自***危机爆发以来,数控内圆磨床就从优化传统产品结构入手,激光切割走技术升级之路,走“专、精、特”之路,走增值服务之路,从而在克服经济危机的影响中发挥出巨大作用,获得丰硕成果。
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影响磨床加工表面粗糙度的因素及其改善措施
1. 与磨削砂轮有关的因素
主要是砂轮的粒度、硬度以及对砂轮的修整等。
砂轮的粒度越细,则砂轮单位面积上的磨粒数越多,磨削表面的刻痕越细,表面粗糙度值越小。但粒度过细,砂轮易堵塞,使表面粗糙度值增大,同时还易产生波纹和引起烧s。
砂轮的硬度是指磨粒受磨削力后从砂轮上脱落的难易程度。拼接显视屏属于贵重的电子产品,而且内部高压***,禁止非***人员对其进行操作。砂轮太硬,磨粒磨损后还不能脱落,使工件表面受到强烈的摩擦和挤压,增加了塑性变形,表面粗糙度值增大,同时还容易引起s伤;砂轮太软,磨粒易脱落,磨削作用减弱,也会增大表面粗糙度值,所以要选合适的砂轮硬度。
砂轮的修整质量与所用修整工具、修整砂轮的纵向进给量等有密切关系。也适用于g工、航天、一般精密机械加工车间批量小,精度要求高的轴类零件加工。砂轮的修整是用金刚石除去砂轮外层已钝化的磨粒,使磨粒切削刃锋利,降低磨削表面的表面粗糙度值。另外,修整砂轮的纵向进给量越小,修出的砂轮上的切削微刃越多,等高性越好,从而获得较小的表面粗糙度值。
2. 工件材质有关的因素
包括材料的硬度、塑性、导热性等。
工件材料的硬度、塑性、导热性对表面粗糙度有显著影响。铝、铜合金等软材料易堵塞砂轮,比较难磨。塑性大、导热性差的耐热合金易使砂粒早期崩落,导致磨削表面粗糙度值增大。
3. 加工条件有关的因素
包括磨削用量、冷却条件及工艺系统的精度与抗振性等。
磨削用量有砂轮速度、工件速度、磨削深度和纵向进给量等。现实生活中,像轴承内孔等,都可以用这款内圆磨床来打磨,能够提高打磨的效率和精度。提高砂轮速度,就可能使表层金属塑性变形的传播速度跟不上磨削速度,材料来不及变形,从而使磨削表面的表面粗糙度值降低示。工件速度增加,塑性变形增加,表面粗糙度值增大。磨削深度和纵向进给量越大,塑性变形越大,从而增大了表面粗糙度值。砂轮磨削时温度高,热的作用占主导地位,因此切削液的作用十分重要。采用切削液可以降低磨削区温度,减少烧s,冲去落的砂粒和切屑,以免划伤工件,从而降低表面粗糙度值。但必须选择适当的冷却方法和切削液。
此外,对于外圆磨床、内圆磨床和平面磨床,其机床砂轮的主轴精度、进给系统的精度和平稳性、整个机床的刚度和抗振性等,都和表面粗糙度有密切关系。
?内圆珩磨与内圆磨床的比较
内圆珩磨的工作原理如下:珩磨油石相对于被加工工件内孔既作旋转运动,又作往复直线运动,同时,珩磨油石在孔内作径向的涨缩,从而加工出有网纹的内孔表面。
内圆珩磨可加工出高精度的内孔表面。
珩磨加工要求工件或者装夹油石的主轴之一必须处于相对浮动状态,而内圆磨床加工时,工件必须刚性夹紧,砂轮在孔内作径向涨缩,同时砂轮在孔内作单一方向运动。润滑不通孔的磨削:为了避免内孔发生顺锥,工件能够在孔的左边作几回短距离的往复行程。由此可以看出,珩磨与内圆磨床***d的差别是相对浮动和往复运动。正是这种差别造成了珩磨与内圆磨床在加工后能进步的精度参数不一样:珩磨加工能进步内圆的几何外形精度,比如直线度、圆度、锥度及表面粗糙度,珩磨后内孔表面有交叉网纹;内圆磨不仅能进步内圆的几何外形精度,而且能进步内孔对外圆的同轴度,对端面的垂直度等位置精度,内圆磨床后孔内没有交叉网纹,只有螺旋线或累积同轴圆环。
从理论分析结果来看,内圆磨床完全可以替换内孔珩磨;但是,从90年代以来,国内珩磨机床的应用却越来越广泛,大有替换内圆磨床的趋势。
两种加工方法的应用范围如下:
◆ 要求有珩磨网纹的零件必须运用珩磨机床加工,如汽车缸体缸套,摩托车缸体等。珩磨后的交叉网纹能储油,形成一层油膜,在发动机工作时具有极其重要的作用。
◆ 一部分没有位置精度要求,只要求内孔高精度的零件,如模具导套等。在同等条件下,珩磨机床加工所达到的内孔几何外形精度要比内圆磨高。
◆ 有位置精度要求的一部分零件如连杆,轴套等,采用珩磨工艺,由于工件或装夹油石的主轴之一处于相对浮动状态,则尽对不会出现***位置精度的情况。只要珩磨后能进步内孔的几何外形精度,就达到了加工的效果。
◆ 必须通过内圆磨床来进步位置精度的零件则无法运用珩磨工艺加工。只有超高精度的内圆磨床和优良的工夹具才能充分保证加工的精度。