苏州铭亚机床

自动穿丝,中快走丝,线切割,自动换铜管穿孔机

曹甸镇数控小孔机

编辑:穿孔机厂家,来源:爱奇艺,浏览量:218,时间:2022-10-25 19:00


数控小孔机,小形打孔机,数控小孔机加工时电极变形

关于数控小孔机内容导航:

1、数控小孔机

,数控电火花线切割机床型号DK7732的含义如下:
D K 7 7 32
32 基本参数代号(工作台横向行程320mm)
7 型别代号(快速走丝线切割机床)
7 组别代号(电火花加工机床)
K 机床特性代号(数控)
D 机床类别代号(电加工机床) 本回答被提问者和网友采纳
数控小孔机

,数控电火花线切割机床型号DK7732的含义如下:
D K 7 7 32
32 基本参数代号(工作台横向行程320mm)
7 型别代号(快速走丝线切割机床)
7 组别代号(电火花加工机床)
K 机床特性代号(数控)
D 机床类别代号(电加工机床
市场上线切割机床各个厂家,各个品牌的型号规格标识不统一,太多太杂,傻傻分不清?且听仁光一一道来,仁光公司不搞噱头,采用国际和国内通用的型号标识方法,下面介绍几类机床的标识方法:
一.数控电火花线切割机床类:此为全称,又称为电火花线切割机床,电火花线切割,数控线切割,线切割机床,仁光公司有快走丝,大锥度线切割机床,中走丝线切割机床
1.快走丝线切割:
D 机床类别代号(电加工机床)
K 机床特性代号(数控)
7 组别代号(电火花加工机床)
7 型别代号(快速走丝线切割机床)
32 基本规格代号(工作台横向行程320mm)

2.大锥度线切割机床
±45° 能切割的最大单边锥度
3.中走丝线切割
F 表示经济型步进中走丝
A 表示C型步进中走丝
AS 表示c型伺服中走丝
SF 表示全伺服中走丝

二. 电火花成型机类:此为全称,别称火花机,电火花机,放电机,成型机,成形机
1.镜面火花机
CNC 全数控加工中心
EDM 电火花英文简称
RG 仁光拼音首字母
30 短轴规格行程
2.牛头镜面火花机
N 牛头的“牛”拼音首字母
8 长轴行程
50 短轴行程
双 双头 单头就不写
3.单轴数控火花机
P 单轴数控
NC 数控
4 短轴行程
50 长轴行程

4.Z轴数控火花机
Z Z轴
NC 数控
4 短轴行程
50 长轴行程
三. 雕铣机
DX 雕铣的拼音首字母
70 短轴规格行程
80 长轴规格行程
五.高速电火花穿孔机 又称小孔机,打孔机,穿孔机,细孔放电机
D 机床类别代号(电加工机床)
7 组别代号(电火花加工机床)
03 长轴规格行程

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2、数控小孔机加工时电极变形

1、(1)粗加工阶段(2)半精加工阶段(3)精加工阶段(4)光整加工阶段(5)超精密加工阶段。目的:(1)保证加工质量(2)合理使用劳动力和设备(3)便于安排热处理工序(4)及早发现毛坯缺陷,以免造成不必要的浪费。(5)保护零件精加工后的表面。

2、根据孔加工方案的基本原则,可归纳出孔加工四条基本典型路线。(1)钻-粗拉-精拉对于大批量生产中的中孔一般可选用这条加工路线。加工质量稳定,生产率高。特别是带有键槽的内孔,用拉削更为方便。若毛坯上的孔没有被铸出或锻出时,则要有钻孔工序,如果是中孔,有时毛坯上铸出或锻出,这时则需要粗镗后再粗拉孔。对模锻的孔,因精度较好也可以直接粗拉。(2)钻-扩-铰-手铰主要用于小孔和中孔。孔径超过50mm时则用镗孔。手饺是用手工饺孔。加工时饺刀以被加工表面本身定位,主要提高孔的形状精度、尺寸精度和降低表面粗糙度值,是成批生产中加工精密孔的有效方法之一。(3)钻或粗镗-半精镗-精镗-金刚镗对于毛坯来铸出或锻出孔时,先要钻孔。已有孔时,可直接粗镗孔。对于大孔,可采用浮动镗刀块镗削;有色金属的小孔则可以采用金刚镗。(4)钻或粗镗-粗磨-半精磨-精磨-研磨、珩磨这条路线主要用于淬硬零件或精度要求高、表面粗糙度值小的内孔表面加工。

3、(1)找正法:找正法是在通用机床上,借助辅助工具来找正要加工孔的正确位置的加工方法。这种方法加工效率低,一般只适用于单件小批生产。(2)镗模法:镗模法即利用镗模夹具加工孔系。镗孔时,工件装夹在镗模上,镗杆被支承在镗模的导套里,增加了系统刚性。这样,镗刀便通过模板上的孔将工件上相应的孔加工出来,机床精度对孔系加工精度影响很小,孔距精度主要取决于镗模的制造精度,因而可以在精度较低的机床上加工出精度较高的孔系。当用两个或两个以上的支承来引导镗杆时,镗杆与机床主轴必须浮动联接。(3)坐标法:坐标法镗孔是在普通卧式镗床、坐标镗床或数控镗铣床等设备上,借助于测量装置,调整机床主轴与工件间在水平和垂直方向的相对位置,来保证孔距精度的一种镗孔方法。

4、(1)采用刚性主轴镗杆,影响镗杆回转精度的主要因素是:镗杆主轴滚动轴承外圈内滚道的圆度及波度;镗杆主轴滚动轴承内圈的壁厚差;滚动体的圆度与尺寸差;镗床主轴箱体孔的尺寸精度,几何形状精度及前后轴承孔的同轴度;镗床主轴轴颈的尺寸精度,几何形状精度及前后轴颈的同轴度。此外,主轴部件的装配质量也是影响镗杆回转精度的重要因素。(2)采用浮动镗杆和镗模夹具时,影响镗杆回转精度的主要因素有:镗模上镗杆导套孔的圆度误差;镗杆与导套孔的配合间隙;前后镗套的同轴度;镗杆前后导向支承的同轴度。

5、(1)工艺路线的安排:先面后孔、粗精分开先粗后精、工序集中先主后次、工序间合理安排热处理(2)基准的选择:粗基准和精基准的选择6、半精加工、精加工时切削用量的选择要保证加工质量,兼顾生产效率和刀具使用寿命。其中切削深度的选择要根据零件加工精度、表面粗糙度要求和粗加工后所留余量决定。由于半精加工、精加工时切削深度较小,产生的切削力也较小,所以可在保证表面粗糙度的前提下适当加大进给量。


数控小孔机加工时电极变形

3、数控小孔机数控系统

FANUC公司简介及FANUC数控系统的发展 FANUC 公司创建于1956年,1959年首先推出了电液步进电机,在后来的若干年中逐步发展并完善了以硬件为主的开环数控系统。进入70年代,微电子技术、功率电子技术,尤其是计算技术得到了飞速发展,FANUC公司毅然舍弃了使其发家的电液步进电机数控产品,一方面从GETTES公司引进直流伺服电机制造技术。1976年FANUC公司研制成功数控系统5,随时后又与SIEMENS公司联合研制了具有先进水平的数控系统7,从这时起,FANUC公司逐步发展成为世界上最大的专业数控系统生产厂家,产品日新月异,年年翻新。 1979年研制出数控系统6,它是具备一般功能和部分高级功能的中档CNC系统,6M适合于铣床和加工中心;6T适合于车床。与过去机型比较,使用了大容量磁泡存储器,专用于大规模集成电路,元件总数减少了30%。它还备有用户自己制作的特有变量型子程序的用户宏程序。 1980年在系统6的基础上同时向抵挡和高档两个方向发展,研制了系统3和系统9。系统3是在系统6的基础上简化而形成的,体积小,成本低,容易组成机电一体化系统,适用于小型、廉价的机床。系统9是在系统6的基础上强化而形成的具备有高级性能的可变软件型CNC系统。通过变换软件可适应任何不同用途,尤其适合于加工复杂而昂贵的航空部件、要求高度可靠的多轴联动重型数控机床。 1984年FANUC公司又推出新型系列产品数控10系统、11系统和12系统。该系列产品在硬件方面做了较大改进,凡是能够集成的都作成大规模集成电路,其中包含了8000个门电路的专用大规模集成电路芯片有3种,其引出脚竟多达179个,另外的专用大规模集成电路芯片有4种,厚膜电路芯片22种;还有32位的高速处理器、4兆比特的磁泡存储器等,元件数比前期同类产品又减少30%。由于该系列采用了光导纤维技术,使过去在数控装置与机床以及控制面板之间的几百根电缆大幅度减少,提高了抗干扰性和可靠性。该系统在DNC方面能够实现主计算机与机床、工作台、机械手、搬运车等之间的各类数据的双向传送。它的PLC装置使用了独特的无触点、无极性输出和大电流、高电压输出电路,能促使强电柜的半导体化。此外PLC的编程不仅可以使用梯形图语言,还可以使用PASCAL语言,便于用户自己开发软件。数控系统10、11、12还充实了专用宏功能、自动计划功能、自动刀具补偿功能、刀具寿命管理、彩色图形显示CRT等。 1985年FANUC公司又推出了数控系统0,它的目标是体积小、价格代,适用于机电一体化的小型机床,因此它与适用于中、大型的系统10、11、12一起组成了这一时期的全新系列产品。在硬件组成以最少的元件数量发挥最高的效能为宗旨,采用了最新型高速高集成度处理器,共有专用大规模集成电路芯片6种,其中4种为低功耗CMOS专用大规模集成电路,专用的厚膜电路3种。三轴控制系统的主控制电路包括输入、输出接口、PMC(Programmable Machine Control)和CRT电路等都在一块大型印制电路板上,与操作面板CRT组成一体。系统0的主要特点有:彩色图形显示、会话菜单式编程、专用宏功能、多种语言(汉、德、法)显示、目录返回功能等。FANUC公司推出数控系统0以来,得到了各国用户的高度评价,成为世界范围内用户最多的数控系统之一。 1987年FANUC公司又成功研制出数控系统15,被称之为划时代的人工智能型数控系统,它应用了MMC(Man Machine Control)、CNC、PMC的新概念。系统15采用了高速度、高精度、高效率加工的数字伺服单元,数字主轴单元和纯电子式绝对位置检出器,还增加了MAP(Manufacturing Automatic Protocol)、窗口功能等。 FANUC公司是生产数控系统和工业机器人的著名厂家,该公司自60年代生产数控系统以来,已经开发出40多种的系列产品。 FANUC公司目前生产的数控装置有F0、F10/F11/F12、F15、F16、F18系列。F00/F100/F110/F120/F150系列是在F0/F10/F12/F15的基础上加了MMC功能,即CNC、PMC、MMC三位一体的CNC。 FANUC公司数控系统的产品特点 (1) 结构上长期采用大板结构,但在新的产品中已采用模块化结构。 (2) 采用专用LSI,以提高集成度、可靠性,减小体积和降低成本。 (3) 产品应用范围广。每一CNC装置上可配多种上控制软件,适用于多种机床。 (4) 不断采用新工艺、新技术。如表面安装技术SMT、多层印制电路板、光导纤维电缆等。 (5) CNC装置体积减小,采用面板装配式、内装式PMC(可编程机床控制器)。 (6) 在插补、加减速成、补偿、自动编程、图形显示、通信、控制和诊断方面不断增加新的功能: 插补功能:除直线、圆弧、螺旋线插补外,还有假想轴插补、极其坐标插补、圆锥面插补、指数函数插补、样条插补等。 切削进给的自动加减速功能:除插补后直线加减速,还插补前加减速。 补偿功能:除螺距误差补偿、丝杠反向间隙补偿之外,还有坡度补偿线性度补偿以及各新的刀具补偿功能。 故障诊断功能:采用人工智能,系统具有推理软件,以知识库为根据查找故障原因。 (7) CNC装置面向用户开放的功能。以用户特订宏程序、MMC等功能来实现。 (8) 支持多种语言显示。如日、英、德、汉、意、法、荷、西班牙、瑞典、挪威、丹麦语等。 (9) 备有多种外设。如FANUC PPR, FANUC FA Card,FANUC FLOPY CASSETE,FANUC PROGRAM FILE Mate等。 (10) 已推出MAP(制造自动化协议)接口,使CNC通过该接口实现与上一级计算机通信。 (11) 现已形成多种版本。 FANUC 系统早期有3系列系统及6系列系统,现有0系列、10/11/12系列、15、16、18、21系列等,而应用最广的是FANUC 0系列系统。 FANUC系统的0系列型号划分及适用范围 0D系列: 0—TD 用于车床 0—MD 用于铣床及小型加工中心 0—GCD 用于圆柱磨床 0—GSD 用于平面磨床 0—PD 用于冲床 0C系统:0—TC 用于普通车床、自动车床 0—MC 用于铣床、钻床、加工中心 0—GCC 用于内、外磨床 0—GSC 用于平面磨床 0—TTC 用于双刀架、4轴车床 POWER MATE 0:用于2轴小型车床 0i系列:0i—MA 用于加工中心、铣床 0i—TA 用于车床,可控制4轴 16i 用于最大8轴,6轴联动 18i 用于最大6轴,4轴联动 160/18MC 用于加工中心、铣床、平面磨床 160/18TC 用于车床、磨床 160/18DMC 用于加工中心、铣床、平面磨床的开放式CNC系统 160/180TC 用于车床、圆柱磨床的开放式CNC系统
数控小孔机数控系统

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即将到来的节日:10月国庆节放假7天!再忙也要对自己好点哦!
曹甸镇数控小孔机完!

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