数控机床概述
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对数控机床的认识和了解
数控机床是一种利用数字信号控制设备和数值化的机床。
它通过计算机控制系统,实现对机床动作的精确控制和程序的自动执行。
相对于传统的手动操作的机床,数控机床具有以下特点:
1. 精度高:由于数控机床使用数字信号进行控制,可以实现非常精确的位置和运动控制,提高加工精度。
2. 生产效率高:数控机床可以通过预先编写好的数控程序,实现自动化生产,节省了人力和时间,提高了生产效率。
3. 灵活性强:数控机床可以根据不同的加工需求,快速切换或修改加工程序,灵活适应各种加工任务。
4. 加工复杂性高:数控机床可以实现三维曲线加工,包括多轴联动、螺旋线加工、曲面加工等,使得加工的复杂性大大提高。
5. 操作简便:数控机床操作界面通常使用人机界面,通过显示器和键盘进行操作,可直观地输入和修改加工程序。
需要注意的是,数控机床虽然具有以上优点,但是设备价格较高,需要有专业的操作技能和编程能力。
同时,数控机床的故障排除和维护也需要相应的专业知识和技术。
数控机床名词解释数控机床是指采用数控技术控制加工过程的机床。
下面是对一些数控机床常用名词的解释:1. 数控机床:数控机床是指通过数字信号控制系统,控制机床工作台、刀架、进给系统等工作部件进行加工操作的机床。
数控机床具有高精度、高效率和灵活性的优点,广泛应用于各种加工工业中。
2. 数控系统:数控系统是数控机床的控制中心,用于接收和处理加工程序,并通过信号控制机床的运动。
数控系统通常由硬件和软件两部分组成,硬件包括中央处理器、存储器、输入输出接口等,软件包括数控编程和操作系统等。
3. 加工程序:加工程序是数控机床的控制指令集合,用于描述加工工艺、运动路径和刀具轨迹等,根据加工程序,数控机床可以自动控制加工过程。
常见的加工程序语言包括G代码和M代码。
4. 自动换刀系统:自动换刀系统是数控机床上的一种装置,用于实现刀具的自动装卸。
自动换刀系统根据加工程序的要求,自动选择合适的刀具,并将其安装到机床上,提高了生产效率和加工精度。
5. 进给系统:进给系统是数控机床上负责实现工件和刀具之间相对运动的部分。
进给系统通常由伺服电机、滚珠丝杠、导轨等构成,可以控制工件和刀具在X、Y、Z轴方向上的运动。
6. 主轴系统:主轴系统是数控机床上负责提供转速和转矩的部分。
主轴系统通常由电机、齿轮传动、主轴等组成,可以控制刀具的旋转运动,用于完成切削任务。
7. 机床床身:机床床身是数控机床的主要组成部分,用于支撑和定位其他机床部件。
机床床身通常由床身、工作台、座台等组成,具有良好的刚性和稳定性,以保证机床的加工精度。
8. 仿真模拟:仿真模拟是数控机床训练和调试的重要工具,通过在计算机上建立数控系统的虚拟模型,可以模拟机床的运动轨迹和加工过程。
仿真模拟可以提前发现和解决可能出现的问题,提高机床的使用效率和生产质量。
9. 工件坐标系:工件坐标系是用于描述工件位置和运动的参考坐标系。
在数控机床中,通常采用三轴直角坐标系,分别为X、Y、Z轴,通过确定工件坐标系的原点和方向,可以编写加工程序并实现机床的自动运行。
数控机床是什么工作
数控机床是一种通过预先编写好的程序来控制机床运动和加工过程的自动化加工设备。
它是在传统机床的基础上发展而来的,通过数字控制系统来实现对机床加工过程的精确控制,大大提高了加工效率和加工精度。
数控机床在现代制造业中扮演着非常重要的角色,成为了生产加工的主力设备之一。
首先,数控机床是一种高精度、高效率的加工设备。
传统机床需要操作工人手动操作,而数控机床则可以通过预先编写好的程序来实现自动加工,大大提高了加工效率。
同时,数控机床的加工精度也远远高于传统机床,可以满足更高精度要求的加工任务。
其次,数控机床具有灵活性和多样性。
通过改变不同的加工程序,数控机床可以实现不同形状、不同尺寸的零件加工,具有较强的适应性。
而且,数控机床还可以实现多种加工方式的切换,如铣削、钻孔、车削等,满足了不同加工需求的多样性。
另外,数控机床还具有自动化程度高、生产环境清洁、操作简便等特点。
相比传统机床,数控机床可以实现大部分加工过程的自动化操作,减少了人工操作的繁琐和劳动强度。
同时,数控机床的加工过程中产生的废料少,生产环境相对清洁,有利于保护环境。
操作数控机床只需要对加工程序进行编写和设定,相对简便,降低了操作难度。
总的来说,数控机床是一种高精度、高效率、灵活多样、自动化程度高的加工设备,广泛应用于汽车制造、航空航天、电子通讯、模具制造等领域。
随着科技的不断进步,数控机床的发展也在不断完善和提高,为制造业的发展和进步做出了重要贡献。
在未来,数控机床将继续发挥重要作用,推动制造业的发展。
简述数控机床的结构及组成一、数控机床的概述数控机床是一种高精度、高效率、高自动化程度的机床,它采用计算机控制系统来实现工件的加工。
与传统机床相比,数控机床具有精度高、生产效率高、操作简单等优点,因此在现代制造业中得到了广泛应用。
二、数控机床的结构数控机床主要由以下几个部分组成:主轴箱、工作台、导轨系统、刀库和液压系统等。
1. 主轴箱主轴箱是数控机床的核心部件,它包含了主轴和主轴驱动装置。
主轴是用来安装刀具并进行加工的部件,而主轴驱动装置则负责带动主轴旋转。
主轴箱通常由铸铁或钢板焊接而成,其内部采用优质滚动轴承或滑动导轨等结构。
2. 工作台工作台是用来固定工件并进行加工的部件。
根据不同的加工需求,工作台可以分为平面式和立式两种类型。
平面式工作台通常用于平面零件加工,而立式工作台则适用于非平面零件的加工。
3. 导轨系统导轨系统是数控机床的重要组成部分,它负责支撑和定位主轴箱、工作台等部件。
导轨系统通常由滚珠丝杠、直线导轨等组成,其精度和刚度直接影响到机床的加工精度和稳定性。
4. 刀库刀库是用来存放刀具的部件,它通常由多个刀柄和一个转盘组成。
不同类型的刀具可以根据需要进行更换,以满足不同的加工需求。
5. 液压系统液压系统是数控机床的动力源,它负责驱动各种液压元件来完成机床各项功能。
液压系统通常包括油泵、油箱、油管等部件,其性能直接影响到机床的运行效率和稳定性。
三、数控机床的组成数控机床由以下几个主要组成部分构成:1. 数控装置数控装置是数控机床最重要的组成部分之一,它负责对加工过程进行监测和控制。
数控装置通常由计算机、数字信号处理器、编码器等组成,可以实现加工参数的自动调整和控制。
2. 伺服系统伺服系统是数控机床的关键部分之一,它负责驱动主轴箱、工作台等部件进行运动。
伺服系统通常由电机、减速器、编码器等组成,其性能直接影响到机床的加工精度和效率。
3. 控制面板控制面板是数控机床的人机交互界面,它负责向操作员提供操作界面和参数设置功能。
第1篇一、引言数控机床作为现代制造业的重要设备,以其高精度、高效率、高柔性等特点,广泛应用于机械加工、航空航天、汽车制造等领域。
近年来,随着我国制造业的快速发展,数控机床的需求量逐年攀升。
为了提高我国数控机床的制造水平,本文对数控机床进行了总结报告,旨在为我国数控机床产业的发展提供参考。
二、数控机床概述1. 定义数控机床,即数字程序控制机床,是一种利用数字程序控制机床运动和加工过程的自动化设备。
它将计算机技术、控制技术、机械技术等相结合,实现了机床加工过程的自动化、智能化。
2. 分类根据加工对象和加工方式的不同,数控机床可分为以下几类:(1)数控车床:用于加工轴类、盘类等旋转体零件。
(2)数控铣床:用于加工平面、曲面、孔等零件。
(3)数控磨床:用于加工各种高精度、高光洁度的零件。
(4)数控加工中心:集车、铣、磨等多种加工功能于一体,可实现复杂零件的加工。
3. 特点(1)高精度:数控机床采用精密的伺服系统,加工精度高,可达微米级。
(2)高效率:数控机床可实现自动化加工,减少人工干预,提高生产效率。
(3)高柔性:数控机床可快速更换加工对象,适应性强,适用于多品种、小批量生产。
(4)低能耗:数控机床采用高效节能的伺服电机,降低能耗。
三、数控机床技术发展现状1. 国外数控机床技术发展国外数控机床技术起步较早,技术成熟,具有以下特点:(1)产品线丰富:国外数控机床企业产品线齐全,涵盖各类数控机床。
(2)精度高:国外数控机床加工精度高,可达纳米级。
(3)智能化:国外数控机床具有先进的智能化技术,可实现自主编程、故障诊断等功能。
2. 我国数控机床技术发展近年来,我国数控机床产业取得了显著进展,具有以下特点:(1)产量逐年增长:我国数控机床产量逐年增长,已成为全球最大的数控机床生产国。
(2)技术水平提高:我国数控机床技术水平不断提高,部分产品已达到国际先进水平。
(3)产业集聚效应明显:我国数控机床产业已形成一定的集聚效应,产业链日趋完善。
第1章数控机床概述学习目标:数控机床是典型的机电一体化产品,是现代制造业的关键设备。
本章主要讲述数控机床的基本概念、数控机床的分类以及数控机床的技术与发展水平等。
本章要求理解并掌握数控机床的基本概念和分类,了解数控技术的发展趋势以及以数控机床为基础的自动化生产系统的发展。
1.1 数控机床的基本概念1.1.1 数控机床及其特点数控(Numerical Control,NC)——数字控制,用数字和符号构成的数字化信息自动控制机床运转的技术。
数控机床(Numerically Controlled Machine Tool )——采用了数控技术的机床。
数控机床是一种高效、新型的自动化机床,具有广泛的应用前景。
它与普通机床相比具有以下特点:(1)适应性、灵活性好(2)精度高、质量稳定(3)生产效率高(4)劳动强度低、劳动条件好(5)有利于现代化生产和管理(6)使用、维护技术要求高1.1.2 数控机床的组成数控机床的种类很多,但任何一种数控机床主要由控制介质、数控系统、伺服系统和机床主体四部分组成,如图1-1所示。
此外数控机床还有许多辅助装置,如自动换刀装置,自动工作台交换装置自动对刀仪,自动排屑装置及电、液、气、冷却、润滑、防护等装置。
图1-1 数控机床的组成(1)控制介质是指将零件加工信息传送到控制装置中去的程序载体。
(2)数控系统是数控机床的核心。
(3)伺服系统是数控系统的执行机构之一,执行由CNC装置输出的运动指令。
(4)机床主体也称主机,它包括机床的主运动部件、进给运动部件、执行部件和基础部件。
(5)辅助装置是数控机床在实现整机的自动化控制中,为了提高生产效率、加工精度、还需要配备许多辅助装置,如液压和气动装置、自动换刀装置、自动工作台交换装置、自动对刀装置、自动排屑装置等。
1.1.3 数控机床的工作过程如图1-2所示,数控机床的加工,首先要将被加工零件图样上的几何信息和工艺信息用规定的代码和格式编写成加工程序,然后将加工程序输入到数控系统,在数控系统控制软件的支持下,经过处理与计算后,发出相应的控制命令,再通过伺服系统使机床按预定的轨迹运动,从而完成零件的加工。
第一章数控机床概述第一节数控加工的概念一、概念:数字控制(Numerical Control,简称NC)技术是用数字化信息进行控制的自动控制技术。
数控机床:是以数字化的信息实现机床控制的机电一体化产品,它把刀具和工件之间的相对位置,机床电动机的起动和停止,主轴变速,工件松开夹紧,刀具的选择,冷却泵的起停等各种操作和顺序动作等信息用代码化的数字信息送入数控装置或计算机,经过译码、运算,发出各种指令控制机床伺服系统或其它执行元件,使机床自动加工出所需要的工件。
数控加工:根据零件图样及工艺要求等原始条件,编制零件数控加工程序,并输入到数控机床的数控系统,以控制数控机床中刀具与工件的相对运动,从而完成零件的加工。
二、产生:1952年美国帕森斯公司(Parsons)和麻省理工学院(MIT)合作研制成功了世界上第一台数控机床,它是一台三坐标数控铣床,用于加工直升飞机叶片轮廓检查用样板。
第二节数控机床的组成与分类一、数控机床的组成数控机床是机电一体化的典型产品,是集机床、计算机、电机及拖动、自动控制、检测等技术为一体的自动化设备。
现代数控系统都为计算机数控系统(Computer Numerical Control,简称CNC)。
数控机床的基本组成包括加工程序、输入/输出装置、数控装置、伺服系统、辅助控制装置、反馈系统及机床本体。
图一数控机床的组成第二节数控机床的组成与分类CNC装置(CNC单元):CNC装置是数控机床的核心部件。
组成:计算机系统、位置控制板、PLC接口板,通讯接口板、特殊功能模块以及相应的控制软件。
作用:根据输入的零件加工程序进行相应的处理(如运动轨迹处理、机床输入输出处理等),然后输出控制命令到相应的执行部件(伺服单元、驱动装置和PLC等),所有这些工作是由CNC装置内硬件和软件协调配合,合理组织,使整个系统有条不紊地进行工作的。
1. 操作面板操作面板的是操作人员与机床数控装置进行信息交流的工具。
组成:按钮站、状态灯、按键阵列(功能与计算机键盘一样)和显示器;。
它是数控机床特有的部件。
第二节数控机床的组成与分类2. 控制介质与输入输出设备控制介质记录零件加工程序的媒介输入输出设备CNC系统与外部设备进行交互装置。
交互的信息通常是零件加工程序。
即将编制好的记录在控制介质上的零件加工程序输入CNC系统或将调试好了的零件加工程序通过输出设备存放或记录在相应的控制介质上。
1. 操作面板操作面板的是操作人员与机床数控装置进行信息交流的工具。
组成:按钮站、状态灯、按键阵列(功能与计算机键盘一样)和显示器;。
它是数控机床特有的部件。
表1 控制介质和输入输出设备表控制介质输入设备输入设备穿孔纸带纸带阅读机纸带穿孔机磁带磁带机或录音机磁盘磁盘驱动器3. 通讯现代的数控系统除采用输入输出设备进行信息交换外,一般都具有用通讯方式进行信息交换的能力。
它们是实现CAD/CAM的集成、FMS和CIMS的基本技术。
采用的方式有:串行通讯(RS-232等串口)、自动控制专用接口和规范(DNC,MAP等)网络技术(internet,LAN等)。
第二节数控机床的组成与分类4. CNC装置(CNC单元)CNC装置是数控机床的核心部件。
组成:计算机系统、位置控制板、PLC接口板,通讯接口板、特殊功能模块以及相应的控制软件。
作用:根据输入的零件加工程序进行相应的处理(如运动轨迹处理、机床输入输出处理等),然后输出控制命令到相应的执行部件(伺服单元、驱动装置和PLC等),所有这些工作是由CNC装置内硬件和软件协调配合,合理组织,使整个系统有条不紊地进行工作的。
第二节数控机床的组成与分类伺服单元、驱动装置和测量装置伺服单元和驱动装置主轴伺服驱动装置和主轴电机进给伺服驱动装置和进给电机测量装置位置和速度测量装置。
以实现进给伺服系统的闭环控制。
作用保证灵敏、准确地跟踪CNC装置指令:进给运动指令:实现零件加工的成形运动(速度和位置控制)。
主轴运动指令,实现零件加工的切削运动(速度控制)第二节数控机床的组成与分类PLC (P rogrammable L ogic C ontroller)、机床I/O电路和装置PLC:用于控制机床顺序动作,完成与逻辑运算有关的开关量I/O控制,它由硬件和软件组成;机床I/O电路和装置:实现开关量I/O控制的执行部件,即由继电器、电磁阀、行程开关、接触器等电器组成的逻辑电路;功能:接受CNC的M、S、T指令,对其进行译码并转换成对应的控制信号,控制辅助装置完成机床相应开关动作接受操作面板和机床侧的I/O信号,送给CNC装置,经其处理后,输出指令控制CNC系统的工作状态和机床的动作。
第二节数控机床的组成与分类7. 机床机床:数控机床的主体,是实现制造加工的执行部件。
组成:由主运动部件、进给运动部件(工作台、拖板以及相应的传动机构)、支承件(立柱、床身等)以及特殊装置(刀具自动交换系统工件自动交换系统)和辅助装置(如排屑装置等)。
二、数控机床的分类按用途分类1、金属切削类数控机床金属切削类数控机床有数控车床、数控铣床、数控钻床、数控镗床、数控磨床、数控镗铣床等。
加工中心MC是带有刀库和自动换刀装置的数控机床。
2、金属成形类数控机床金属成形类数控机床有数控折弯机、数控弯管机和数控压力机等。
3、数控特种加工机床数控特种加工机床有数控电火花线切割机床、数控电火花加工机床、数控激光加工机床等。
按运动方式分类1、点位控制系统这类控制系统只控制工具相对工件从某一加工点移到另一个加工点之间的精确坐标位置。
而对于点与点之间移动的轨迹不进行控制,且移动过程中不作任何加工。
通常采用这一类系统的设备有数控钻床、镗床、冲床等。
2、直线控制系统这类系统不仅要控制点与点的精确位置,还要控制两点之间的移动轨迹是一条直线,且在移动中能以给定的进给速度进行加工。
采用此类控制方式的设备有数控车床、数控铣床等。
3、连续控制系统连续控制系统又称为轮廓控制系统或轨迹控制系统。
这类系统能够对两个或两个以上坐标方向进行严格控制,即不仅控制每个坐标的行程位置,同时还控制每个坐标的运动速度。
各坐标的运动按规定的比例关系相互配合,精确地协调起来连续进行加工,以形成所需要的直线、斜线或曲线、曲面。
采用此类控制方式的设备有数控车床、铣床、加工中心、电加工机床、特种加工机床等。
按控制原理分类 1、开环控制系统这类系统不装备位置检测装置,即无位移的实际值反馈与指令值进行比较修正,因而控制信号的流程是单向的。
工作台按控制原理分类 2、闭环控制系统这种系统是带有位置检测装置,将位移的实际值反馈回去与指令值比较,用比较后的差值去控制,直至差值消除时才停止修正动作的系统。
按运动方式分类点位控制系统 直线控制系统 连续控制系统指令进给脉冲 驱动电路 步进电动机 传动结构按控制原理分类3、半闭环控制系统这种系统是闭环系统的一种派生。
它与闭环系统的不同之处仅在将检测元件装在传动链的旋转部位,它所检测得到的不是工作台的实际位移量,而是与位移量有关的旋转轴的转角量。
因此,其精度比闭环系统稍差,但这种系统结构简单,便于调整,检测元件价格也较低,因而是广泛使用的一种数控系统。
按数控系统类型分类1、经济型数控系统(又称简易数控系统)这一档次的数控机床仅能满足一般精度要求的加工,能加工形状较简单的直线、斜线、圆弧及带螺纹的零件,采用的微机系统为单板机或单片机系统,具有数码显示,CRT字符显示功能,机床进给由步进电动机实现开环驱动,控制的轴数和联动轴数在3轴或3轴以下。
2、普及型数控系统(通常称之为全功能数控系统)这类数控系统功能较多,除了具有一般数控系统的功能以外,还具有一定的图形显示功能及面向用户的宏程序功能等,采用的微机系统为16位或32位微处理机,具有RS-232C 通信接口,机床的进给多用交流或直流伺服驱动,一般系统能实现4轴或4轴以下联动控制。
3、高档数控系统采用的微机系统为32位以上微处理机系统,机床的进给大多采用交流伺服驱动,除了具有一般数控系统的功能以外,应该至少能实现5轴或5轴以上的联动控制。
具有三维动画图形按数控系统类型分类功能和宜人的图形用户界面,同时还具有丰富的刀具管理功能、宽调速主轴系统、多功能智能化监控系统和面向用户的宏程序功能,还有很强的智能诊断和智能工艺数据库,能实现加工条件的自动设定,且能实现与计算机的联网和通信。
4、基于PC的开放式数控系统用通用微机技术开发数控系统可以得到强有力的硬件与软件支持,这些软件和硬件的技术是开放式的,此时的通用微机除了具备本身的功能外,还具备了全功能数控系统的所有功能。
第三节数控机床的控制对象从数控机床最终要完成的任务看,主要应对以下三方面进行控制:1、主运动和通用机床一样,主运动主要完成切削任务,其动力约占整台机床动力的70%-80%,数控车床的主轴旋转运动如图1所示。
基本控制要实现主轴的正、反转和停止,可自动换档及无级调速;对加工中心和一些数控车床还必须具有准停控制和C轴控制功能。
2、进给运动数控机床的进给运动是通过进给伺服系统来实现的,这是数控机床区别于通用机床的重要方面之一。
伺服控制的最终目的就是实现对机床工作台或刀具的位置控制,伺服系统中所采取的一切措施,都是为了保证进给运动的位置精度。
图2为数控车床的刀架的Z向进给运动,图3为数控车床的刀架的X向进给运动。
3、输入/输出(I/O)数控系统对加工程序处理后输出的控制信号除了对进给运动轨迹进行连续控制外,还要对机床的各种状态进行控制,这些状态包括主轴的变频控制,主轴的正、反转及停止,冷却和润滑装置的起动和停止,刀具自动交换,工件夹紧和放松及分度工作台转位等,图4所示为数控车床的换刀运动。
主运动X向进给运动Z向进给运动换刀运动第四节数控机床的工作原理数控机床加工零件时,首先要将零件图纸上的几何信息和工艺信息用规定的代码和格式编写成加工程序,然后将加工程序输入数控装置,经过计算机的处理、运算,按各坐标轴的分量送到相应的驱动电路,经过转换、放大去驱动伺服电动机,使各坐标移动若干个最小位移量,并进行反馈控制,使各轴精确走到程序要求的位置,实现刀具与工件的相对运动,完成零件全部轮廓的加工。
第四节 数控机床的工作原理所谓插补,就是指在被加工轨迹的起点和终点之间,插进若干中间点,然后用已知线型(如直线、圆弧)逼近。
通常把数控机床上刀具运动轨迹是直线加工的称为直线插补;刀具运动轨迹是圆弧加工的称为圆弧插补。
一般的数控系统都具有直线和圆弧插补,能加工出各象限直线和圆弧。
对于复杂功能的数控机床,通过多轴控制、多轴联动实现空间曲线、曲面的加工。
第四节 数控机床的工作原理数控机床的数字控制功能是由数控系统完成的。
数控装置能接受零件图纸加工要求的信息,进行插补运算,实时地向各坐标轴发出速度控制指令。