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双向数控车床加工精度的提升对策

发布时间:2019-04-18 11:05:29      点击次数:101

科学运用误差防止法

对于误差防止法而言,可谓事前合理的预防控制,经过对设计阶段与制造过程的有效把控,达到避免误差源的目的。比如,相关工作人员可以采用提升双向数控车床系统刚度、创建标准、规范化的零件加工车间环境、增强车床零件装配和加工精度质量等方式,达到确保生产零件加工质量的效果。作为对数控车床零件加工精度提升的常见方式,科学运用误差法,能够起到事半功倍的作用。不过,长期以来,工作人员在使用该误差防止法的过程中发现其存在的一个缺陷:车床的造价和其性能呈现出正比的增长关系,由此导致经济成本的上升。除此之外,当工作人员仅运用单一的误差防止法以便达到提升车床零部件加工精度的目的的时候,如果其已经达到了相应的精度标准以后,继续提升变得非常艰难。

增强导轨的几何精度

近些年来,数控技术得以提升,数控车床获得了飞快的发展,在很多领域当中均发挥出重要的作用。为了适应时代的发展需要,快速切割速度与较高的加工精度成为发展的必然要求。但是,受到快速的切割速度的影响,可能导致振动情况的发生,由此对导轨提出了更高的几何精度要求,高刚度与精度可靠性显得十分重要。针对此问题,运用钢制滑动轨道的整体削割法能够加以解决。那么具体而言:设计数控车床的过程中,应运用经过淬硬处理以后的钢制滑动导轨材料,并以螺钉固定的方式,使其处于削割处理后的平面之上,以填充物将导轨和基座间的缝隙加以填满,然后运用削割形式,最终得到标准的几何精度。

确保误差补偿法的合理应用

双向数控数控车床的运行需要依靠半闭环伺服系统的驱动,其中反向偏差的因素直接影响到车床定位精度情况,造成所加工的零件质量不达标的现象,形成一定的不良误差。通过实施误差补偿法,可以弥补反向偏差造成的影响,使所

加工处理的零件误差有效降低。从目前的情况来看,国内的机械加工制造行业所采用的数控车床当中,针对其定位的精度高于0.01mm,显然此种车床通常是缺少补偿作用的,那么运用编程法,能够做到准确的定位,避免反向间隙的影响。应用编程法,能够确保部分机械不改变,并且实现较低速度的单向定位处理,完成针对数控车床插补处理的任务。在车床其中的某一个轴受到指令控制,出现运动轨迹变化的时候,借助数控车床当中的数控设备,能够以不定时的形式,将反向间隙数值进行读取,同时实现坐标位移指令数据的改正,结合具体的需要,将车床予以精准定位,从而避免或降低零部件加工精度所受到的反向偏差因素的不良影响。

奉化蓝凯机床制造有限公司

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