Обзор технологии обработки токарных станков с ЧПУ

Jun 25, 2018

Оставить сообщение

Во-первых, основной объект обработки токарного станка с ЧПУ

Токарные станки с ЧПУ являются одним из наиболее используемых методов обработки при обработке с цифровым управлением. Поскольку токарный станок с ЧПУ имеет характеристики высокой точности обработки, функции линейной и круговой интерполяции и автоматическое изменение скорости во время обработки, его диапазон обработки намного шире, чем у обычных токарных станков. Все вращающиеся компоненты, которые могут быть установлены на токарных станках с ЧПУ, могут быть обработаны на токарных станках с ЧПУ. По сравнению с обычными токарными станками токарные станки с ЧПУ более подходят для поворота роторных компонентов со следующими требованиями и характеристиками:

1. Высокоточные детали

Требования к точности деталей в основном относятся к требованиям точности, таким как размер, форма, положение и поверхность, среди которых точность поверхности в основном относится к шероховатости поверхности. Благодаря высокой жесткости токарных станков с ЧПУ, высокой точности в изготовлении и настройке инструмента, а также возможности выполнять ручную и точную ручную и автоматическую компенсацию, можно обрабатывать детали с высокой точностью размеров и в некоторых случаях добиваться эффекта шлифования транспортного средства , Кроме того, поскольку движение токарного станка с ЧПУ достигается с помощью высокоточных операций интерполяции и сервоприводов, оно может обрабатывать компоненты с высокими требованиями к точности формы, такие как прямолинейность, округлость и цилиндричность. Поскольку токарный станок с ЧПУ можно обрабатывать в одной установке, он может эффективно улучшить точность положения детали, а качество обработки стабильно. Токарный станок с ЧПУ имеет функцию постоянной скорости резания, поэтому он может не только обрабатывать детали с малой и однородной шероховатостью поверхности, но и быть подходящим для поворота деталей с различными требованиями к шероховатости поверхности. Общая точность обработки токарных станков с ЧПУ до 0,001 мм, шероховатость поверхности Ra до 0,16 мкм (прецизионный токарный станок с ЧПУ до 0,02 мкм).

2. Части с малой шероховатостью поверхности

Токарный станок с ЧПУ имеет постоянную функцию резания по скорости и может обрабатывать детали с малой и равномерной шероховатостью поверхности. Захваченный при условии, что материал, удержание финишера и инструмент зафиксированы, шероховатость поверхности зависит от количества подачи и скорости резания. Скорость резания изменяется, что приводит к непоследовательной шероховатости поверхности после поворота. Используя функцию резания с постоянной скоростью токарного станка с ЧПУ, наилучшую скорость линии можно использовать для разрезания конуса, сферической поверхности, торцевой поверхности и т. Д., Так что шероховатость поверхности после поворота мала и равномерна. ,

3. Части со сложной формой и формой поверхности

Так как токарный станок с ЧПУ имеет линейные и круговые интерполяционные функции (некоторые токарные станки с ЧПУ также имеют некоторые функции интерполяции некруглой кривой), он может превращать сложные вращательные компоненты, состоящие из произвольных прямых и различных типов плоских кривых, включая Fit расчетную кривую списка, которая не может быть описана уравнением. Как показано на фиг.4-1, формованные детали корпусных деталей, которые закрывают внутреннюю полость, не могут обрабатываться на общем токарном станке, но легко обрабатываются на токарном станке с ЧПУ.

4. Детали со специальными резьбами

Токарные станки с ЧПУ имеют возможность обрабатывать различные типы резьбы, включая прямые, конические и торцевые резьбы для любого другого свинца, увеличенного свинца, уменьшенного свинца и требований для плавных переходов между свинцом и переменным свинцом. Импульсный кодер обычно устанавливается в коробке шпинделя. Движение шпинделя передается в импульсный кодер через ленту синхронизации 1: 1. Сервомотор используется для управления вращением шпинделя. Когда шпиндель вращается, импульсный кодер посылает импульсный сигнал обнаружения в систему численного управления, так что вращение двигателя шпинделя и режущая подача держателя лезвия поддерживают синхронное соотношение, то есть шпиндель вращается один раз, когда нить обрабатывается. Инструментальный держатель Z перемещает заготовку с помощью отношения перемещения. И выключение нити имеет высокую точность и небольшую шероховатость поверхности.

Во-вторых, основное содержание обработки токарного станка с ЧПУ

В соответствии с технологическими характеристиками токарных станков с ЧПУ обработка токарного станка с ЧПУ включает, главным образом, следующее содержимое обработки.

1. Наружный круг токарного станка с ЧПУ

Круг поворота является наиболее распространенным и основным способом поворота. Внешний круг заготовки обычно состоит из цилиндрической поверхности, конической поверхности, поверхности дуги и вращающейся канавки. На рисунке 3-2 показано использование различных токарных инструментов для поворота мелких и средних деталей за пределы круга (включая автомобиль вне поворотного стола). Правый нож в основном используется для кормления слева направо, внешний круг с прямым угловым плечом справа, а наружный круг с левым ножом, который нельзя поворачивать.

Конус-поворот может рассматриваться как особый вид внутренней окружности и наружного кругового среза, соответственно. Конус можно разделить на внутреннюю поверхность конуса и внешнюю поверхность конуса. Методы обработки конуса на обычных токарных станках включают в себя малый метод индексации скольжения, метод смещения задней бабки, модальный метод и метод широкого ножа и т. Д., А также токарные станки с ЧПУ. Конус, как и другие раунды, не должен быть столь же хлопотным, как обычный токарный станок. При повороте поверхности дуги он лучше демонстрирует превосходство токарных станков с ЧПУ.

2. Токарное отверстие с ЧПУ

Включение внутреннего отверстия относится к повороту отверстия заготовки или обработке внутренней поверхности полого заготовки путем поворота, что является одним из широко используемых методов токарной обработки. Метод общей дыры. При повороте глухого отверстия и шагового отверстия токарный инструмент следует подавать в продольном направлении. Когда автомобиль достигает корня отверстия, торцевая поверхность или ступенчатая поверхность автомобиля подаются внутрь.

3. Токарный станок с ЧПУ

Токарная торцевая поверхность включает в себя поворот ступенчатой торцевой поверхности, поворот торцевой поверхности с помощью эксцентрикового режущего инструмента и возможность установки большого количества опор, гладкой резки, гладкой поверхности, а также большие и малые торцы; На рисунке 4-4 (b) используется отклонение влево на 90 °. Резак подает вращающуюся поверхность извне в центр заготовки. Он подходит для обработки малогабаритных торцевых поверхностей или общих ступенчатых поверхностей. На рисунке 4-4 (c) используется левый нож 90 ° для подачи вращающейся поверхности из центра заготовки. Обработка центра заготовки с отверстием в торце или торцевой поверхности общего конца; Рисунок 4-4 (d) - использование правого выравнивающего ножа, высокопрочного лезвия, подходящего для поворота большего торца, особенно большого торца отливок и поковок.

4. Токарный станок с ЧПУ

Токарный станок с ЧПУ является одной из характеристик токарных станков с ЧПУ. Как правило, на обычных токарных станках можно обрабатывать только небольшое количество ниток с равным шагом. Однако, на токарных станках с ЧПУ, если указана программа обработки резьбы и указаны координаты конечной точки и нить нитей, можно поворачивать все виды цилиндрических и конических резьб с различным шагом. Или лицевую нить и так далее. Резьбовые токарные станки с ЧПУ могут быть обработаны однорежимной или циклической резкой.