0 引言
钻攻中心是一种金属切削机床,是目前市场上集铣削、钻孔、攻牙为一体且加工效率快精度高的机床,机床采用立式结构行程短、占地面积小,一般采用夹臂式伺服刀库换刀效率高。文中选用的H500TS 钻攻中心机械传动部分:采用台湾丝杆、线轨、进口轴承;电气控制部分: 数控系统采用北京凯恩帝生产的K2000MC2i 总线数控系统,XY 轴使用SD310-50 总线伺服驱动器配9.6NM、4000 转、5 对极、24 位编码器绝对值伺服电机, Z 轴使用SD310-75 总线伺服驱动器配18NM、4 000 r、5 对极、24 位编码器绝对值伺服电机,主轴使用ZD210 总线驱动器配3.7/5.5 kW、20 000 r 同步电主轴,机床钣金采用全封闭式结构,减小加工中油雾弥散,污染工作环境。
1 H500TS 钻攻中心测试项目分类
测试项目分类如图1 所示。
通过测试项目流程化,有利于提高日常车间试机效率,下文将按照归类进行,从机床综合性能配套伺服优化、数控系统参数优化、在辅助功能及高速高精方面利用系统的诊断功能等手段进行综合优化,最终达到理想效果。
2 性能调整与数据采样分析
2.1 机床主要精度检测
(1) 刀摆检测。避免因刀具、夹头及本身问题造成而影响尺寸精度和轮廓精度,根据厂标刀摆检测小于0.005mm,实测为0.004 mm,在公差要求范围内。
(2) XYZ 轴镭射检测。涉及机床装配精度及丝杆自身精度等。
测试之前测试 XYZ 三轴反向间隙数据、丝杆螺距误差数据,以 X 轴作比较,测试之前未进行反向间隙和螺距补偿,通过凯恩帝K2000MC2i 系统[3]进行反向间隙及螺距补偿, 效果改善十分明显, 机床精度符合设计要求(图2、3)。
备注:为保证文章的完整度,本文核心内容由PDF格式显示,如未有显示请刷新或转换浏览器尝试,手机浏览可能无法正常使用!
宇匠数控专业生产:高速精密 雕铣机、精雕机、石墨机、钻攻中心、加工中心;
结束语
对机床基本性能调试和综合样件加工检测,得出国产数控系统在 3C 产品加工行业,能够满足广大用户要求, 数控系统、伺服性能可达到进口系统常规软件包性能,但在机床基本功能部件和伺服电机上国产还需加大努力。文中同时列举了钻攻中心基本性能调试步骤、借助系统自带的加工性能图形诊断、振动侦测图形诊断、刚性攻丝图形诊断等功能解决调试中出现的问题,进行图形诊断分析, 最后以 3C 产品特点设计加工要素,加以三坐标检测数据,验证机床综合加工性能[8]。
2024-11
数控机床的动力学特性是影响机床加工精度和效率的重要因素,结合面刚度变化及机床加工空间位置变化等因素会导致机床的动力学参数发生改变,影响机床的加工性能。为了探究五轴加工中心和五轴钻攻中心的动态特性及其影响因素,本文围绕转台轴承结合面刚度和加工空间位姿对双转台五轴机床的工作台回转系统… [了解更多]
2024-11
提升五轴加工中心和五轴钻攻中心的加工精度是数控机床研究的重要课题。本文从几何误差测量、建模构建空间误差模型和评价机床加工性能为切入点,对数控机床线性轴误差求解,旋转轴精度调节进行了系统研究。综合本文的研究工作内容,总结主要的创新点如下:(1)提出了一种基于改进混合灰狼优化算法的空… [了解更多]
2024-11
1)提出五轴加工中心和五轴钻攻中心定位误差影响下的测量误差分布预测方法 。基于定位误差影响模型,预测测量误差,进一步结合构建测量可行图,依据预测的定位误差分布优化在机测量路径,有助于提升在机测量的精度。2)基于测量路径上待测点测量角度组合与红宝石球触碰点的映射关系,优化测量前预… [了解更多]
2024-11
现阶段,在一般机床上使用具备渐开线齿形的“模数铣刀”进行齿轮加工,然而该加工方法受到分齿的限制;在数控加工机床上一般借助柱状与盘状铣刀,依托展成法完成对齿轮的加工,然而该加工方法会出现刀具径向与轴向跳动,难以确保齿轮齿形的加工精度。基于此,文章提出了使用五轴加工中心和五轴钻攻中心… [了解更多]
2024-11
螺旋桨的的建模分析逐步趋于成熟,国内外的学者大多把研究重点放在螺旋桨的模型建立上面,得到了对螺旋桨的不同建模方式,但是对加工螺旋桨的机床的优化研究比较少,这可能是因为螺旋桨本身的形状和其将来的运动状态的复杂性决定的。本文研究认为在加工螺旋桨之前,除了要对螺旋桨进行建模以外,还需要… [了解更多]