碰撞发生的主要的原因:
一是对的直径和长度输入错误;
二是对工件的尺寸和其他相关的几何尺寸输入错误以及工件的初始位置定位错误;
三是机床的工件坐标系设置错误,或者机床零点在加工过程中被重置,而产生变化,机床碰撞大多发生在机床快速移动过程中,这时候发生的碰撞的危害也,应避免。
所以操作者要特别注意机床在执行程序的初始阶段和机床在更换的时候,此时一旦程序编辑错误,的直径和长度输入错误,那么就很容易发生碰撞。在程序结束阶段,数控轴的退刀动作顺序错误,那么也可能发生碰撞。
为了避免上述碰撞,操作者在操作机床时,要充分发挥五官的功能,观察机床有无异常动作,有无火花,有无噪音和异常的响动,有无震动,有无焦味。发现异常情况应立即停止程序,待机床问题解决后,机床才能继续工作。
数控车床加工的一些操作技巧与心得,大家怎么看?
总之,掌握数控机床的操作技巧是一个循序渐进的过程,并不能一蹴而就。它是建立在掌握了机床基本操作、基础的机械加工知识和基础的编程知识之上的。数控机床操作技巧也不是一成不变的,它是需要操作者充分发挥想象力和动手能力的有机组合,是具有创新性的劳动。
数控车床和加工中心的区别简单的理解就是一个是旋转,一个的产品旋转。数控车床一般加工的产品都不会太大,大了转起来离心力大了夹不住,但是车床加工速度快,适合小产品,大批量的加工,而加工中心适合加工小批量,复杂产品的加工。
数控车床加工是一种精密五金零件的高科技加工方式。具有直线插补、圆弧插补各种补偿功能,并在复杂零件的批量生产中发挥 了良好的经济效果。
数控车床自五十年代问世以来,至今只有二十多年时间。由于在单件生产、小批量生产中,使用数控车床加工复杂形状的零件,不仅提高了劳动生产率和加工质量,而且缩短了生产准备周期和降低了对工人技术熟练程度的要求。因此它成了单件、小批量生产中实现技术和技术革命的一个重要的发展方向。也大力发展这种新技术。
我们知道,对于大批量生产的零件,使用自动化和半自动化的车床已能实现生产过程的自动化。但是,对于单件、小批量生产的零件,实现自动化一直是个难题。在过去相当长的一段时间内,总是无法圆满解决。尤其是在加工形状复杂的、加工精度要求高的零件,一直在自动化的道路上处于停顿状态。虽然有些应用仿形装置解决了一部分,但是实践,仿形车床还是不能地解决这一问题。
数控车床(机床)的出现,为从根本上解决这一问题开辟了广阔的道路,所以成为机械加工中的一个重要发展方向。
确定加工路线
加工路线是指数控机床加工过程中,相对零件的运动轨迹和方向。
1、应能加工精度和表面粗糙要求;
2、应尽量缩短加工路线,减少空行程时间。
加工路线与加工余量的联系
在数控车床还未达到普及使用的条件下,一般应把毛坯上过多的余量,特别是含有锻、铸硬皮层的余量安排在普通车床上加工。如用数控车床加工时,则需注意程序的灵活安排。
夹具安装要点
液压卡盘和液压夹紧油缸的连接是靠拉杆实现的,液压卡盘夹紧要点如下:用搬手卸下液压油缸上的螺帽,卸下拉管,并从主轴后端抽出,再用搬手卸下卡盘固定螺钉,即可卸下卡盘。
在现实生产流水线中,会发觉同样的数控车床不一样的工作人员操作,在同样的上班时间内生产率差距很大,很多数控车床加工能力做不到完全的体现,充分发挥不了其功用。在安全使用操作过程中,只有综合考虑危害数控车床生产率的各层面关键因素,不遗余力地提升数控车床的生产率,能够使数控车床的加工能力获得完全的充分发挥。
怎样才能提升数控车床加工效率:
1、拟定科学合理的生产工艺路线,降低数控铣削的时长。以便提升数控车床的生产率,首要需要认认真真分析数控车床加工生产的零部件,搞清楚零部件的材质、结构特征特性和尺寸公差标准、表面粗糙度、热处理等层面的技术标准。随后在此基础上,选用科学合理的铣削生产工艺和简洁的生产加工路线;
2、选用正确的数控。选用数控应考虑到数控车床的加工能力、工序内容、工件材质等关键因素。数控车床加工所选用的数控,不但标准具备高韧性、高耐磨性、充足的抗压强度和延展性、高耐热性及保持良好的工艺性能,并且标准规格比较稳定、重新安装调节方便快捷;
3、科学合理重新安装夹持工件,提升车削速率。在数控车床上生产加工工件时,工件的定位重新安装应力求使设计构思标准、生产工艺标准与编程计算的标准统一;尽量减少车削次数,尽可能在一次定位车削后,生产加工出全部待生产加工表面;避免采用占机人工调节生产加工方案,以充分发挥数控车床的效能;
4、数控车床加工需要科学合理选用切削用量,提升加工余量的切除效率。切削用量包括:主轴转速、切削深度、进给速率;
5、实行数控预调和自动测狼,降低占机调节时长。数控车床加工操作过程中往往要用到多把不一样的数控,如果数控不能预先调好,就需要操作者把每一把数控都重新安装到主轴上,慢慢地确定的准确长度和直径;
6、数控车床加工过程中要灵活运用车床的各种功能及宏程序。数控车床加工具备数控半径和长度补偿功能,通过改变数控补偿的具体方法弥补数控规格误差,以同一生产加工程序实现分层铣削和粗、精加工或用于提升生产加工精密度,并可用同一生产加工程序生产加工配合件。
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