合理安排“回零”路線。在手工編制復(fù)雜輪廓的加工程序時,為簡化計算過程,便于校核,程序編制者有時將每一刀加工完后的刀具終點,通過執(zhí)行“回零”操作指令,使其全部返回到對刀點位置,然后再執(zhí)行后續(xù)程序。這樣會增加進給路線的距離,降低生產(chǎn)效率。因此,在合理安排“回零”路線時,應(yīng)使前一刀的終點與后一刀的起點間的距離盡量短.或者為零,以滿足進給路線較短的要求。另外,在選擇返回對刀點指令時,在不發(fā)生干涉的前提下,盡可能采用x、z軸雙向同時“回零”指令,該功能“回零”路線是較短的。數(shù)控機床能夠?qū)崿F(xiàn)24小時無人自動化生產(chǎn),明顯降低勞動力成本。重慶五金配件數(shù)控加工廠家
加工原則:⑴上道工序的加工不能影響下道工序的定位與夾緊 [2]。⑵先內(nèi)后外,即先進行內(nèi)部型腔(內(nèi)孔)的加工,后進行外形的加工。⑶以相同的安裝或使用同一把刀具加工的工序,較好連續(xù)進行,以減少重新定位或換刀所引起的誤薺.⑷在同一次安裝中,應(yīng)先進行對工件剛性影響較小的工序。加工路線:數(shù)控車床進給加工路線指車刀從對刀點(或機床固定原點)開始運動起,直至返回該點并結(jié)束加工程序所經(jīng)過的路徑,包括切削加工的路徑及刀具切人、切出等非切削空行程路徑。南京不銹鋼數(shù)控加工市價數(shù)控機床可以通過CAD/CAM軟件直接生成加工程序,提升設(shè)計效率。
五金塑膠制品在日常生活和工業(yè)領(lǐng)域中都有著廣泛的應(yīng)用,鴻鑫精的數(shù)控加工讓這些制品更加精良。對于五金塑膠結(jié)合的產(chǎn)品,鴻鑫精巧妙地運用數(shù)控技術(shù),實現(xiàn)兩種不同材質(zhì)的完美融合。在加工過程中,根據(jù)五金和塑膠的特性,分別采用合適的加工工藝。對于五金部分,進行精確的切割、沖壓和折彎;對于塑膠部分,進行精細的注塑成型。同時,注重兩者之間的結(jié)合強度和密封性,通過特殊的處理工藝,確保產(chǎn)品在各種環(huán)境下都能保持良好的性能。鴻鑫精還不斷創(chuàng)新設(shè)計,為五金塑膠制品賦予更多的功能和美觀性。
給機床裝上數(shù)控系統(tǒng)后,機床就成了數(shù)控機床。當(dāng)然,普通機床發(fā)展到數(shù)控機床不僅是加裝系統(tǒng)這么簡單,例如:從銑床發(fā)展到加工中心,機床結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,較主要的是加了刀庫,大幅度提高了精度。加工中心較主要的功能是銑、鏜、鉆的功能。我們一般所說的數(shù)控設(shè)備,主要是指數(shù)控機床和加工中心。加工中心是指備有刀庫,具有自動換刀功能,對工件一次裝夾后進行多工序加工的數(shù)控機床。加工中心是高度機電一體化的產(chǎn)品,工件裝夾后,數(shù)控系統(tǒng)能控制機床按不同工序自動選擇、更換刀具,自動對刀、自動改變主軸轉(zhuǎn)速、進給量等,可連續(xù)完成鉆、鏜、銑、鉸、攻絲等多種工序。因而較大程度上減少了工件裝夾時間,測量和機床調(diào)整等輔助工序時間,對加工形狀比較復(fù)雜,精度要求較高,品種更換頻繁的零件具有良好的經(jīng)濟效果。數(shù)控加工對于不規(guī)則形狀工件的加工具有明顯優(yōu)勢,減少了銑削難度。
特別值得一提的是,帶有自動換刀裝置ATC(Automatic Tool Changer—ATC)的數(shù)控機床,如加工中心(Machine Center—MC),通過刀具的自動交換,使得工件在一次裝夾下就能完成多道工序的加工,從而較大程度上縮短了輔助加工時間,提高了機床的效率。同時,它還減少了工件的安裝和定位次數(shù),進一步提升了加工精度。因此,加工中心在數(shù)控機床中占據(jù)了重要的地位,不僅產(chǎn)量大,而且應(yīng)用普遍。進一步地,結(jié)合FMC與加工中心,通過引入物流系統(tǒng)、工業(yè)機器人及相關(guān)設(shè)備,并由總控制系統(tǒng)實現(xiàn)集中、統(tǒng)一的管理與控制,這樣的制造系統(tǒng)便被稱為柔性制造系統(tǒng)FMS。FMS不僅能進行長時間的無人化加工,更能完成多品種零件的全方面加工與部件裝配,實現(xiàn)了車間制造過程的自動化,成為一種高度自動化的先進制造模式。數(shù)控加工通過自動化技術(shù)減少了生產(chǎn)周期時間,加速產(chǎn)品上市進程。深圳鈑金件數(shù)控加工批發(fā)價格
數(shù)控加工技術(shù)的發(fā)展推動了現(xiàn)代制造業(yè)向智能化、高自動化方向不斷邁進,成為工業(yè)4.0中的重要支柱力量。重慶五金配件數(shù)控加工廠家
數(shù)控機床的初始設(shè)想,1952年美國麻省理工學(xué)院研制出三坐標(biāo)數(shù)控銑床。50年代中期這種數(shù)控銑床已用于加工飛機零件。60年代,數(shù)控系統(tǒng)和程序編制工作日益成熟和完善,數(shù)控機床已被用于各個工業(yè)部門,但航空航天工業(yè)始終是數(shù)控機床的較大用戶。一些大的航空工廠配有數(shù)百臺數(shù)控機床,其中以切削機床為主。數(shù)控加工的零件有飛機和火箭的整體壁板、大梁、蒙皮、隔框、螺旋槳以及航空發(fā)動機的機匣、軸、盤、葉片的模具型腔和液體火箭發(fā)動機燃燒室的特型腔面等。數(shù)控機床發(fā)展的初期是以連續(xù)軌跡的數(shù)控機床為主,連續(xù)軌跡控制。重慶五金配件數(shù)控加工廠家