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第一节 机床数控技术
第二节 工业机器人
第三节 柔性制造技术;第一节 机床数控技术;数控机床的工作原理
;数控机床的组成
;数控机床的种类
1) 金属切削类数控机床
这类数控机床如数控车床、数控铣床、数控镗床、数控磨床、数控钻床、数控齿轮加工机床、加工中心等。
2) 金属成型类数控机床
这类数控机床如数控折弯机、数控弯管机、数控冲床等。
3) 数控特种加工及其他类型机床
这类数控机床如数控线切割机床、数控火焰切割机、数控三坐标测量机、数控电火花加工机床等。 ;常见数控机床;常见数控机床;常见数控机床;常见数控机床;常见数控机床;数控加工演示;数控加工演示;数控加工演示;数控加工演示;机床数控系统的组成
计算机数控系统
Computerized Numerical Control CNC
用计算机通过执行其存储器内的程序来实现部分或全部数控功能,并配有接口电路和伺服驱动装置的专用计算机系统。;机床数控系统的功能原理;机床数控系统的功能原理
运动轨迹计算
刀具刀位点相对于工件运动的轨迹;;机床数控系统的功能原理
运动轨迹计算
孔类零件:在满足精度要求的基础上尽可能减少空行程。;机床数控系统的功能原理
运动轨迹计算
车削或铣削:尽量采用切向切入/出,不用径向切入/出,以避免由于切入/出路线的不当降低零件的表面加工质量。;机床数控系统的功能原理
插补
;机床数控系统的功能原理
插补
;机床数控系统的功能原理
插补
;机床数控系统的组成及功能原理
插补
更换刀具方便
粗、精加工共用程序代码;
机床进给伺服系统
基本结构类型:开环、闭环、半闭环及混合闭环四种结构;
1)开环进给伺服系统
开环进给伺服系统通常不带有位置检测元件,伺服驱动元件一般为步进电动机。;
机床进给伺服系统
基本结构类型:开环、闭环、半闭环及混合闭环四种结构;
1)开环进给伺服系统;机床进给伺服系统
基本结构类型:开环、闭环、半闭环及混合闭环四种结构;
2)闭环进给伺服系统
闭环进给控制系统带有位置检测元件,检测出工作台的实际位移,并反馈给数控装置;
与设定的指令值比较,利用其差值控制伺服电动机。;机床进给伺服系统
基本??构类型:开环、闭环、半闭环及混合闭环四种结构;
2)闭环进给伺服系统;机床进给伺服系统
3)半闭环进给伺服系统----应用最为广泛
将位置检测元件安装在伺服电动机的轴上或滚珠丝杠的端部,不直接反馈机床的位移量,而是检测伺服机构的转角;
与设定的指令值比较,利用其差值控制伺服电动机。;机床进给伺服系统
3)半闭环进给伺服系统----应用最为广泛;机床进给伺服系统
步进电动机
利用电磁铁原理,将脉冲信号转换成线位移或角位移的电机。;机床进给伺服系统
步进电动机;机床进给伺服系统
伺服电机
运动精度差;;机床进给伺服系统
伺服电机
原理与交流异步电机相同
通过改变电源频率调速
;机床进给伺服系统
伺服电机
交流伺服系统的交流电机主要采用异步电机和永磁同步电机两种;
机床进给伺服系统多采用永磁同步电机;
异步电机:多用在功率较大、精度较低、投资费用要求低的场合;
永磁同步电机:用在精度要求高、容量较小的场合;;机床主轴伺服系统
与进给系统不同,主轴电机要求有较大的驱动功率、大的无级调速范围、定向停位控制及角度分度控制功能;
主轴电机主要采用异步电机;
异步电机功率较大;
主轴传动系统精度不必像进给伺服系统那样高;
交流伺服驱动器有模拟式和数字式之分,目前数字式伺服驱动器得到广泛使用;;检测反馈
旋转变压器:是一种输出的电压与角位移量成连续函数关系的感应式微型电动机;检测角位移量;
;检测反馈
脉冲编码器又叫光电编码器:通过光电原理将机械位移量转换成脉冲信号或数字量的一种传感器;;检测反馈
;发展历程
第一代数控系统:1952~1959年采用电子管构成的专用数控系统。
第二代数控系统:从1959年开始采用晶体管电路的NC系统。
第三代数控系统:从1965年开始采用小、中规模集成电路的NC系统。
第四代数控系统:从1970年开始采用大规模集成电路的小型通用电子计算机控制的系统。
第五代数控系统:从1974年开始采用微型电子计算机控制的系统。
目前,计算机数控系统已迈向第六代,即开放式数控系统。 ;发展趋势
高速化、高精度化、高效化
计算机技术的发展;带高分辨率绝对式检测元件的交流数字伺服系统;机床动态、静态特性的有效改善;
多功能化
用户界面图形化;科学计算可视化;插补和补偿方式多样化;内装高性能PLC;多媒体技术应用;
智能化
加工过程智能控制;故障智能诊断;加工的智能规划;
网络化
通过机床联网,可进行远程控制和无人化操作;;发展趋势
集成化
采用高度集成化芯片,提高数控系统的集成度和软硬件运行速度;
应用平板显示技术,提高显示器性能;
应用先进封
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