銑頭是怎樣組成的
它是安裝在銑床上并與主軸連接,用于帶動銑刀旋轉(zhuǎn)的機(jī)床附件。但對于它的組成大家還不是很熟悉,以下高密市力馳機(jī)床制造有限公司為您介紹它的組成。銑頭主要是由有級(或無級)變速箱和銑頭兩個部件組成的,此外它還有主軸、剎車機(jī)構(gòu)、伺服電機(jī)、內(nèi)齒帶輪、滾珠絲杠副及主軸套簡等。它的主軸裝有快速換刀螺母,前端錐采用N.T50錐度,主軸采用機(jī)械無級變速,其調(diào)節(jié)范圍寬,傳動平穩(wěn),操作方便。主軸作垂向直線運動是因為伺服電機(jī)、內(nèi)齒帶輪、滾珠絲杠副及主軸套簡,它們形成垂直方向(z方向)進(jìn)給傳動鏈?zhǔn)怪鬏S運動。
如何修復(fù)龍門銑頭的相關(guān)零部件
龍門銑頭數(shù)控編程可分為手工編程和自動編程兩種方式。 數(shù)控銑床可進(jìn)行鉆孔、鏜孔、攻螺紋、輪廓銑削、平面銑削、平面型腔銑削及空間三維復(fù)雜型面的銑削加工。加工中心、柔性加工單元是在數(shù)控銑床的基礎(chǔ)上產(chǎn)生和發(fā)展起來的,其主要加工方式也是銑加工方式。
龍門銑頭是機(jī)床常用的附件,也是機(jī)床zui、技術(shù)含量zui高的部件之一。一般機(jī)械萬s能銑頭可以大大擴(kuò)張機(jī)床的加工能力,可以完成任意角度頭斜面的銑削、鉆孔、攻絲等加工;五軸聯(lián)動加工的萬s能銑頭,可以用來加工航空航天、、核能、能源領(lǐng)域的關(guān)鍵零部件,如飛機(jī)發(fā)動機(jī)的葉片、火電汽輪機(jī)葉片、核潛艇螺旋槳等。
龍門銑頭具有主軸轉(zhuǎn)速高,變速范圍大,可充分發(fā)揮刀具效能;主軸套筒能自動進(jìn)給,自動停刀,銑頭內(nèi)裝有微調(diào)限位和過載保護(hù)裝置,能有效地保證刀具的準(zhǔn)確定位和一定的切削深度。主軸采用40鉻合金鋼制作,制作過程中采用了鍛打、調(diào)質(zhì)、去應(yīng)力回火等工藝保證主軸強(qiáng)度、鋼性及尺寸穩(wěn)定性。
龍門銑頭是安裝在銑床上并與主軸連接,用于帶動銑刀旋轉(zhuǎn)的機(jī)床附件。是機(jī)床設(shè)備的主要組成部分。臺灣銑頭有的零件容易磨損,那如何修復(fù)呢?方法如下:
1、主軸的修復(fù):龍門銑頭的主軸結(jié)構(gòu)與XA6132臥式銑床銑頭主軸結(jié)構(gòu)基本一致,其修復(fù)方法可參照進(jìn)行。
2、套筒的修復(fù):當(dāng)龍門銑頭的套筒磨損量不大,體孔修復(fù)量也小的情況下,對套筒修復(fù)后可以繼續(xù)使用。修復(fù)的目的是補償其外徑磨損量,使套筒與體孔的配合間隙達(dá)到要求。套筒的修復(fù)一般采用鍍鐵修復(fù)工藝,或更換新套筒。
3、套筒體孔的修復(fù):套筒體孔的磨損會導(dǎo)致孔的圓度、圓柱度誤差增加,表面粗糙度變差。由于在正常使用下,不會產(chǎn)生嚴(yán)重的磨損,故一般只需要通過研磨修復(fù),即可恢復(fù)精度。但在修復(fù)之前需要單獨做一套研磨棒以供研磨時使用。
一種數(shù)控角度銑頭的數(shù)控加工控制方法研究
特殊角度頭數(shù)控控制方法研究
(1)控制方法研究。在具備RTCP控制的數(shù)控系統(tǒng)中,程序的旋轉(zhuǎn)控制點為刀尖點,當(dāng)各線性軸和旋轉(zhuǎn)軸同時運動時,能夠保證當(dāng)前的控制點始終為刀具的刀尖點,這種方式可以有效地簡化數(shù)控程序的編制和現(xiàn)場應(yīng)用。而角度頭刀柄五軸聯(lián)動也可以分解為回轉(zhuǎn)運動和平移運動。因此,可通過研究將角度頭的刀具尖點的數(shù)據(jù)經(jīng)相關(guān)偏移量的補償轉(zhuǎn)化,使其符合當(dāng)坐標(biāo)機(jī)床的控制機(jī)制。
以圖2所示說明,P點為主軸中心軸線與角度頭刀具中心線交點,Q的點為角度頭安裝刀具后的刀尖點,將實際刀具的編程控制點Q轉(zhuǎn)移到P點,即假想P點為當(dāng)前程序的實際加工刀具尖點,而將此過程中的轉(zhuǎn)化偏移等量值在數(shù)控程序運行階段補償。在此過程中,需要明確的是A尺寸數(shù)據(jù)、B尺寸數(shù)據(jù)以及角度頭的安裝角度,為簡化數(shù)據(jù)的處理邏輯及現(xiàn)場操作者的可操作性,將角度頭的安裝規(guī)定一個固定的方向,如約定角度頭刀具方向沿著X軸正方向。
除了對線性軸XYZ進(jìn)行補償外,還要考慮旋轉(zhuǎn)軸如何進(jìn)行控制的問題。在角度頭固定一個安裝角度的情況下(本文以沿著X軸正方向為討論基礎(chǔ),在實際應(yīng)用時操作者依據(jù)此要求安裝即可),需按照常規(guī)的五坐標(biāo)旋轉(zhuǎn)軸后處理進(jìn)行計算,并按照其運動及結(jié)構(gòu)邏輯對角度頭的90°安裝方向進(jìn)行補償。
(2)數(shù)控程序指令實現(xiàn)。在西門子840D系統(tǒng)中,數(shù)控程序的指令定義中支持變量調(diào)用、局部變量定義及表達(dá)式計算等方式,為實現(xiàn)加工中程序調(diào)用執(zhí)行階段進(jìn)行數(shù)據(jù)補償計算提供了條件,通過參數(shù)化編程,實現(xiàn)角度頭的數(shù)控程序自動化控制和補償。
在RTCP調(diào)用模式下,將圖2所示的尺寸A的數(shù)值賦值到當(dāng)前調(diào)用的刀具長度值中,用于在RTCP模式下控制P點的運動,并按90°的朝向?qū)數(shù)值進(jìn)行補償。
對于從角度頭刀具尖點到P點的計算,可通過定義Siemens840D系統(tǒng)中的局部變量來計算,如HeadLC,該變量賦值為90°角度頭刀柄安裝端面與機(jī)床主軸軸線的垂直距離(固定數(shù)值與當(dāng)前使用的角度頭具體值一致)+實際的刀具及刀柄長度(刀尖點到安裝面的距離),數(shù)控鏜床萬向銑頭定做,該數(shù)值應(yīng)由操作者根據(jù)現(xiàn)場實際數(shù)值進(jìn)行修改。
所有控制點的坐標(biāo)采用表達(dá)式的方式進(jìn)行描述,在表達(dá)式中將編程前處理APT中的當(dāng)前某點刀軸矢量也輸出到對應(yīng)軸的計算表達(dá)式中,在執(zhí)行時由控制系統(tǒng)自動計算終數(shù)據(jù)。比如可處理為如下格式:
DEF REAL HeadLC=211;其中的211為具體數(shù)據(jù),根據(jù)實際情況會有不同。
N26G00X=99.000+HeadLC×(-1.000)Y=0.000+HeadLC×(0.000)Z=170.000+HeadLC×(0.000)B0.000CW=0.000
其中,X=99.000+HeadLC×(-1.000)是X軸的補償計算表達(dá)式,99.000是被推算到P點的X軸坐標(biāo),HeadLC是定義的有具體距離值的變量,(-1.000)是當(dāng)前點角度頭刀軸方向的X軸矢量分量;Y=0.000+HeadLC×(0.000),0.000是被推算到P點的Y軸坐標(biāo),HeadLC是定義的有具體距離值的變量,(0.000)是當(dāng)前點角度頭刀軸方向的Y軸矢量分量;Z=170.000+HeadLC×(0.000),170.000是被推算到P點的Z軸坐標(biāo),HeadLC是定義的有具體距離值的變量,(0.000)是當(dāng)前點角度頭刀軸方向的Z軸矢量分量;B0.000是當(dāng)前主軸B軸旋轉(zhuǎn)的角度,數(shù)控鏜床萬向銑頭多少錢,CW=0.000是當(dāng)前工作臺旋轉(zhuǎn)的角度,其中CW為該系統(tǒng)中對C軸的具體標(biāo)識。
(3)后處理方法實現(xiàn)。針對上述討論的實現(xiàn)方法,在開發(fā)后處理工具時主要考慮如下幾項關(guān)鍵環(huán)節(jié):
常規(guī)加工需要五軸聯(lián)動(也可不聯(lián)動)點插補的情況下,對于BC軸的角度的計算,海南數(shù)控鏜床萬向銑頭,限定角度頭安裝角度(此處限定在X軸正方向上),可按常規(guī)的五軸后處理算法(針對XYZBC組合)進(jìn)行處理,并在計算結(jié)果的基礎(chǔ)上補償角度頭的90°值到已得到的B軸數(shù)據(jù)中,CAM數(shù)控編程按常規(guī)五軸編制刀路軌跡,并按點插補處理APT中間文件。
針對某些需要局部坐標(biāo)系且刀軸方向與局部坐標(biāo)系Z軸平行的情況(如采用固定循環(huán)指令方式加工斜面或側(cè)面孔、采用圓弧指令加工圓弧等特征),數(shù)控鏜床萬向銑頭廠家批發(fā),可在當(dāng)前定向方向上通過使用ROT命令實現(xiàn)局部坐標(biāo)系定義,并將當(dāng)前特征加工數(shù)據(jù)經(jīng)空間變換,轉(zhuǎn)換到局部坐標(biāo)系下,實現(xiàn)特征加工,CAM數(shù)控編程按常規(guī)五軸編制刀路軌跡,并按固定循環(huán)、圓弧特征處理APT中間文件,編程實例如圖3所示。
以上研究成果可通過軟件開發(fā)的方式實現(xiàn),并進(jìn)行了驗證性應(yīng)用,驗證實例如圖4所示。
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