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数控车床的一些实用性操作方法

2023-09-11

    数控车床的可靠性一直是用户最关心的主要指标。数控车床是使用较为广泛的数控机床之一,数控系统将采用更高集成度的电路芯片,利用大规模或超大规模的专用及混合式集成电路,以减少元器件的数量,来提高可靠性。通过硬件功能软件化,以适应各种控制功能的要求,同时采用硬件结构机床本体的模块化、标准化和通用化及系列化,使得既提高硬件生产批量,又便于组织生产和质量把关。还通过自动运行启动诊断、在线诊断、离线诊断等多种诊断程序,实现对系统内硬件、软件和各种外部设备进行故障诊断和报警。利用报警提示,及时排除故障;利用容错技术,对重要部件采用“冗余”设计,以实现故障自恢复;利用各种测试、监控技术,当生产超程、刀损、干扰、断电等各种意外时,自动进行相应的保护。数控车床价格

E乐彩    数控车床主要用于轴类零件或盘类零件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂回转内外曲面和圆柱、圆锥螺纹等切削加工,并能进行切槽、钻孔、扩孔、铰孔及镗孔等。下面是数控车床厂家佛山微控为大家整理出来的关于数控车床的一些操作方法,希望可以帮助到大家!

  1.手工编程操作

  将编制的加工程序输入数控系统,具体的操作方法是:先通过机械操作面板启动数控机床,接着由CRT/MDI面板输入加工程序,然后运行加工程序。

  1)启动数控机床操作

  ①机床启动按钮ON

E乐彩  ②程序锁定按钮OFF

  2)编辑操作

E乐彩  ①选择MDI方式或EDIT方式

  ②按(PRGRM)健

  ③输入程序名 键入程序地址符、程序号字符后按(INSRT)键。

  ④键入程序段

E乐彩  ⑤键入程序段号、操作指令代码后按(INPUT)键。

  3)运行程序操作

E乐彩  ①程序锁定按钮ON

  ②选择自动循环方式

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  2.调用程序操作

  调用已储存在数控系统中的加工程序,具体的操作方法先通过机械操作面板启动数控机床,接着调用系统内的加工程序,然后运行程序。

  1)启动数控机床操作

E乐彩  ①机床启动按钮ON

  ②程序锁定按钮OFF

  2)调用程序操作

  ①选择MDI方式或EDIT方式

E乐彩  ②按(PRGRM)键

  ③调用程序 键入程序地址符、程序号字符后按(INPUT)键。

  3)运行程序操作

  ①程序锁定按钮ON

  ②选择自动循环方式

  ③按自动循环按钮

E乐彩  3.数控车床对刀操作

  数控车床对刀方法有三种(图1):试切削对刀法、机械对刀法和光学对刀法。

  数控车床对刀方法

  1)试切削对刀法对刀原理

  假设刀架在外圆刀所处位置换上切割刀,虽然刀架没有移动,刀具的坐标位置也没有发生变化,但两把刀尖不在同一位置上,如果不消除这种换刀后产生的刀尖位置误差,势必造成换刀后的切削加工误差。

  数控车床对刀原理

E乐彩  换刀后刀尖位置误差的计算:

  ΔX=X1-X2

  ΔZ=Z1-Z2

  根据对刀原理,数控系统记录了换刀后产生的刀尖位置误差ΔX、ΔZ,如果用刀具位置补偿的方法确定换刀后的刀尖坐标位置,这样能保证刀具对工件的切削加工精度。

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  2)基准刀对刀操作

  ①用外圆车刀切削工件端面,向数控系统输入刀尖位置的Z坐标。

E乐彩  ②用外圆车刀切削工件外圆,测量工件的外圆直径,向数控系统输入该工件的外圆直径测量值,即刀尖位置的X坐标。

E乐彩  3)一般刀对刀操作

  如图4所示,用切割刀的刀尖对准工件端面和侧母线的交点,向数控系统输入切割刀刀尖所在位置的Z坐标和X坐标。这样,数控系统记录了两把刀尖在同一位置上的不同坐标值,计算出换刀后一般刀与基准刀的刀尖位置偏差,并通过数控系统刀具位置偏差补偿来消除换刀后的刀尖位置偏差。

E乐彩  4.刀位偏置值的修改与应用

  如果车削工件外圆后,工件的外圆直径大了0.30mm。对此,我们可不用修改程序,而通过修改刀位偏置值来解决,即在X方向把刀具位置的偏置值减小0.30mm,这样就很方便地解决了切削加工中产生的加工误差。

  数控车床的三大方向

  1.可靠性最大化

E乐彩  数控机床的可靠性一直是用户最关心的主要指标。数控系统将采用更高集成度的电路芯片,利用大规模或超大规模的专用及混合式集成电路,以减少元器件的数量,来提高可靠性。通过硬件功能软件化,以适应各种控制功能的要求,同时采用硬件结构机床本体的模块化、标准化和通用化及系列化,使得既提高硬件生产批量,又便于组织生产和质量把关。还通过自动运行启动诊断、在线诊断、离线诊断等多种诊断程序,实现对系统内硬件、软件和各种外部设备进行故障诊断和报警。利用报警提示,及时排除故障;利用容错技术,对重要部件采用“冗余”设计,以实现故障自恢复;利用各种测试、监控技术,当生产超程、刀损、干扰、断电等各种意外时,自动进行相应的保护。

  2.控制系统小型化

  数控系统小型化便于将机、电装置结合为一体。目前主要采用超大规模集成元件、多层印刷电路板,采用三维安装方法,使电子元器件得以高密度安装,较大规模缩小系统的占有空间。而利用新型的彩色液晶薄型显示器替代传统的阴极射线管,将使数控操作系统进一步小型化。这样可以方便地将它安装在机床设备上,更便于对数控机床的操作使用。

  3.智能化

  现代数控机床将引进自适应控制技术,根据切削条件的变化,自动调节工作参数,使加工过程中能保持良好工作状态,从而得到较高的加工精度和较小的表面粗糙度,同时也能提高刀具的使用寿命和设备的生产效率。具有自诊断、自修复功能,在整个工作状态中,系统随时对CNC系统本身以及与其相连的各种设备进行自诊断、检查。一旦出现故障时,立即采用停机等措施,并进行故障报警,提示发生故障的部位、原因等。还可以自动使故障模块脱机,而接通备用模块,以确保无人化工作环境的要求。为实现更高的故障诊断要求,其发展趋势是采用人工智能专家诊断系统。


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