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数控机床的组成部分有哪些?

一、数控机床的组成部分有哪些?

数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床,该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,经运算处理由数控装置发出各种控制信号控制机床的动作,按图纸要求的形状和尺寸自动地将零件加工出来。数控机床的基本组成通常包括加工程序载体、数控装置、伺服驱动装置、机床主体和其他辅助装置,下面为大家简单介绍下各部分的主要功能:

1、加工程序载体

数控机床工作时,不需要工人直接去操作机床,要对数控机床进行控制,必须编制加工程序。零件加工程序中,包括机床上刀具和工件的相对运动轨迹、工艺参数(进给量主轴转速等)和辅助运动等。将零件加工程序用一定的格式和代码,通过数控机床的输入装置,将程序信息输入到CNC单元。

2、数控装置

数控装置是数控机床的核心,现代数控装置均采用CNC形式,以程序化的软件形式实现数控功能,因此又称软件数控。CNC系统是一种位置控制系统,它是根据输入数据插补出理想的运动轨迹,然后输出到执行部件加工出所需要的零件。因此,数控装置主要由输入、处理和输出三个基本部分构成。而所有这些工作都由计算机的系统程序进行合理地组织,使整个系统协调地进行工作。

(1)输入装置:将数控指令输入给数控装置,根据程序载体的不同,相应有不同的输入装置。主要有键盘输入、磁盘输入、CAD/CAM系统直接通信方式输入和连接上级计算机的DNC(直接数控)输入,现仍有不少系统还保留有光电阅读机的纸带输入形式。

(2)信息处理:输入装置将加工信息传给CNC单元,编译成计算机能识别的信息,由信息处理部分按照控制程序的规定,逐步存储并进行处理后,通过输出单元发出位置和速度指令给伺服系统和主运动控制部分。CNC系统的输入数据包括:零件的轮廓信息、加工速度及其他辅助加工信息,数据处理的目的是完成插补运算前的准备工作。数据处理程序还包括刀具半径补偿、速度计算及辅助功能的处理等。

(3)输出装置:输出装置与伺服机构相联。输出装置根据控制器的命令接受运算器的输出脉冲,并把它送到各坐标的伺服控制系统,经过功率放大,驱动伺服系统,从而控制机床按规定要求运动。

3、伺服系统和测量反馈系统

伺服系统是数控机床的重要组成部分,用于实现数控机床的进给伺服控制和主轴伺服控制。伺服系统的作用是把接受来自数控装置的指令信息,经功率放大、整形处理后,转换成机床执行部件的直线位移或角位移运动。由于伺服系统是数控机床的最后环节,其性能将直接影响数控机床的精度和速度等技术指标,因此,对数控机床的伺服驱动装置,要求具有良好的快速反应性能,准确而灵敏地跟踪数控装置发出的数字指令信号,并能忠实地执行来自数控装置的指令,提高系统的动态跟随特性和静态跟踪精度。

4、机床主体

机床主机是数控机床的主体。它包括床身、底座、立柱、横梁、滑座、工作台、主轴箱、进给机构、刀架及自动换刀装置等机械部件。它是在数控机床上自动地完成各种切削加工的机械部分。与传统的机床相比,数控机床主体具有如下结构特点:

(1)采用具有高刚度、高抗震性及较小热变形的机床新结构。通常用提高结构系统的静刚度、增加阻尼、调整结构件质量和固有频率等方法来提高机床主机的刚度和抗震性,使机床主体能适应数控机床连续自动地进行切削加工的需要。

(2)广泛采用高性能的主轴伺服驱动和进给伺服驱动装置,使数控机床的传动链缩短,简化了机床机械传动系统的结构。

(3)采用高传动效率、高精度、无间隙的传动装置和运动部件,如滚珠丝杠螺母副、塑料滑动导轨、直线滚动导轨、静压导轨等。

5、数控机床的辅助装置

辅助装置是保证充分发挥数控机床功能所必需的配套装置,常用的辅助装置包括:气动、液压装置,排屑装置,冷却、润滑装置,回转工作台和数控分度头、防护、照明等各种辅助装置。

二、cnc数控机床基本组成部分有?

数控机床的基本组成包括加工程序载体、数控装置、伺服驱动装置、机床主体和其他辅助装置。下面分别对各组成部分的基本工作原理进行概要说明。数控车床:数控车床由数控装置、床身、主轴箱、刀架进给系统、尾座、液压系统、冷却系统、润滑系统、排屑器等部分组成。

三、数控机床的机械结构有哪些主要组成部分?

数控机床机械结构的组成:

1、主转动系统:主转动系统的作用是将驱动装置的运动及动力传给执行件,实现主动切削运动。

2、进给转动系统:有工作台、刀架等。进给转动系统的作用是将伺服驱动装置的运动和动力传给执行件,实现进给运动。

3、基础支承件:包括床身、立柱、导轨、工作台等。基础支承件 的作用是支承机床的各主要部件,并使它们在静止或者运动中保持相对正确的位置。

4、辅助装置:包括自动换刀装置、液压气动系统、润滑冷却装置等。

四、数控机床cnc装置主要组成部分包括?

1、主机,它是数控机床的主体,包括机床身、立柱、主轴、进给机构等机械部件。它是用于完成各种切削加工的机械部件。

2、数控装置,是数控机床的核心,包括硬件(印刷电路板、CRT显示器、键盒、纸带阅读机等)以及相应的软件,用于输入数字化的零件程序,并完成输入信息的存储、数据的变换、插补运算以及实现各种控制功能。

3、驱动装置,它是数控机床执行机构的驱动部件,包括主轴驱动单元、进给单元、主轴电机及进给电机等。它在数控装置的控制下通过电气或电液伺服系统实现主轴和进给驱动。当几个进给联动时,可以完成定位、直线、平面曲线和空间曲线的加工。

4、辅助装置,指数控机床的一些必要的配套部件,用以保证数控机床的运行,如冷却、排屑、润滑、照明、监测等。它包括液压和气动装置、排屑装置、交换工作台、数控转台和数控分度头,还包括刀具及监控检测装置等。

5、编程及其他附属设备,可用来在机外进行零件的程序编制、存储等。扩展资料由于采用计算机替代原先用硬件逻辑电路组成的数控装置,使输入操作指令的存储、处理、运算、逻辑判断等各种控制机能的实现,均可通过计算机软件来完成,处理生成的微观指令传送给伺服驱动装置驱动电机或液压执行元件带动设备运行。传统的机械加工都是用手工操作普通机床作业的,加工时用手摇动机械刀具切削金属,靠眼睛用卡尺等工具测量产品的精度的。现代工业早已使用电脑数字化控制的机床进行作业了,数控机床可以按照技术人员事先编好的程序自动对任何产品和零部件直接进行加工了。这就是说的数控加工。数控加工广泛应用在所有机械加工的任何领域,更是模具加工的发展趋势和重要和必要的技术手段。对于大批量生产的零件,使用自动化和半自动化的车床已能实现生产过程的自动化。但是,对于单件、小批量生产的零件,实现自动化一直是个难题。在过去相当长的一段时间内,总是无法圆满解决。尤其是在加工形状复杂的、加工精度要求高的零件,一直在自动化的道路上处于停顿状态。虽然有些应用仿形装置解决了一部分,但是实践证明,仿形车床还是不能彻底地解决这一问题。数控车床(机床)的出现,为从根本上解决这一问题开辟了广阔的道路,所以成为机械加工中的一个重要发展方向。 

五、数控机床轴:执行系统中的重要组成部分

数控机床是现代制造业中不可或缺的设备,广泛应用于各个行业。而数控机床的核心是其执行系统,其中的轴扮演着重要的角色。

1. 轴的定义和功能

轴是指数控机床执行系统中的运动部分,它能够在三维空间内进行运动,实现对工件的切削、加工等操作。不同类型的数控机床可能具有不同数量的轴,常见的有三轴、四轴、五轴等。

轴的主要功能包括:

  • 定位功能:轴能够精确地将刀具或工件定位到指定的位置,保证加工的准确性。
  • 插补功能:轴能够根据加工程序和加工轨迹进行插补运动,实现复杂的形状加工。
  • 速度控制功能:轴能够根据加工要求控制运动速度,以实现高效率的加工。
  • 力控制功能:轴能够根据加工过程中的力变化进行控制,避免过载或切削力不足。

2. 常见的轴类型

根据数控机床的具体应用和需求,常见的轴类型有:

  • X轴:沿机床的横向运动轴,控制工件在X方向的位置。
  • Y轴:沿机床的纵向运动轴,控制工件在Y方向的位置。
  • Z轴:沿机床的纵向运动轴,控制工件在Z方向的位置。
  • A轴:旋转轴,用于控制工件的转动。
  • B轴:旋转轴,用于控制工件的转动。
  • C轴:旋转轴,用于控制工件的转动。

3. 轴的控制技术

为了使轴能够准确地运动和控制,数控机床使用了多种技术:

  • 伺服控制:数控机床中的轴通常采用伺服电机来驱动,通过位置反馈和闭环控制实现精确的运动控制。
  • 脉冲分配:数控系统会将加工程序转换为脉冲信号,经过分配给各个轴,控制轴的运动。
  • 插补算法:数控系统根据加工轨迹和运动速度,采用插补算法计算出每个时刻轴的位置和运动速度。
  • 位置检测:数控机床中的轴通常配备有位置检测装置,用于实时监测轴的位置变化。

4. 轴在数控机床中的应用

轴在数控机床中的应用非常广泛,几乎涉及到所有的加工操作,包括钻孔、铣削、切槽、车削等。

例如,在铣床中,X轴和Y轴控制铣刀在水平面上的移动,Z轴控制铣刀的上下运动。而在车床中,X轴控制工件的径向移动,Z轴控制工件的轴向移动。通过合理的组合运动,数控机床可以完成各种复杂的加工任务。

5. 总结

数控机床的轴是其执行系统中的重要组成部分,具有定位、插补、速度控制和力控制等多种功能。常见的轴类型包括X轴、Y轴、Z轴以及旋转轴A、B、C轴。轴的运动和控制使用伺服控制、脉冲分配、插补算法和位置检测等技术,并广泛应用于各个加工操作中。

感谢您阅读本文,希望通过本文的介绍,您对数控机床的轴有了更深入的了解,并对数控机床的应用有了更多的认识。

六、了解数控机床到底有哪6个组成部分?

了解数控机床到底有如下六个部分:

第一部分、CNC装置:数控车床的主要组成部分计算机数控装置(即CNC装置)是CNC系统的核心,由微处理器(CPU)、存储器、各I/O接口及外围逻辑电路等构成。

第二部分、数控面板:数控面板是数控系统的控制面板,主要有显示器和键盘组成。通过键盘和显示器实现系统管理和对数控程序及有关数据进行输入和编辑修改。

第三部分、可编程逻辑控制器PLC:PLC是一种以微处理器为基础的通用型自动控制装置,用于完成数控车床的各种逻辑运算和顺序控制。例如:主轴的启停、刀具的更换、冷却液的开关等辅助动作。

第四部分、车床操作面板:一般均布置一个车床操作面板,用于在手动方式下对车床进行一些必要的操作,以及在自动方式下对车床的运行进行必要的干预。上面布置有各种所需的按钮和开关。

第五部分、伺服系统:伺服系统分为进给伺服系统和主轴伺服系统,进给伺服系统主要有进给伺服单元和伺服进给电机组成。用于完成刀架和工作台的各项运动。主轴伺服系统用于数控车床的主轴驱动,一般由恒转矩调速和恒功率调速。为满足某些加工要求,还要求主轴和进给驱动能同步控制。

第六部分、车床本体:车床本体的设计与制造,首先应满足数控加工的需要,具有刚度大、精度高、能适应自动运行等特点,由于一般均采用无级调速技术,使得车床进给运动和主传动的变速机构被大大简化甚至取消,为满足高精度的传动要求,广泛采用滚珠丝杆、滚动导轨等高精度传动件。为提高生产率和满足自动加工的要求,还采用自动刀架以及能自动更换工件的自动夹具等。

七、数控机床的机械结构的基本组成部分和作用是什么?

数控机床的机械结构的基本组成部分:   (1)主传动系统;   (2)进给传动系统;   (3)基础支承件;   (4)辅助装置。   数控机床的机械结构的作用:   主传动系统是将驱动装置的运动及动力传给主轴的执行件,以实现主切削运动。进给传动系统是将伺服驱动装置的运动与动力传给进给轴的执行件,以实现进给切削运动。基础支承件是整台机床的基础和框架,支承机床的各主要部件,并使它们在静止或运动中保持相对正确的位置。辅助装置是实现某些部件动作和辅助功能的系统和装置。

八、楼梯的组成部分?

木质楼梯的结构一般有:

1、梁:楼梯中联系梯板、立柱等部件的主要承重部分;

2、梯板:用以踩踏、分散承重的水平踏板;

3、起步板:起步时第一块梯板,一般做得较大,呈圆弧状;

4、面方:即扶手,用以手扶;

5、立柱:在扶手与梯板或龙骨之间的垂直链接部件;

6、弯头:扶手当中的弯型部分。

木质楼梯的保养方法有:

1、实木楼梯和木地板一样,很容易受潮,在清洁时,不要用大量的水去擦拭,可以将洗涤剂挤在抹布上,然后轻轻擦拭实木楼梯;

2、踏板和扶手是比较容易损坏的,要定期给这两个位置打蜡;

3、在装实木楼梯的时候,一定要做好防虫措施,在装之前,可以在踏板上撒一点杀虫剂,装完之后也要保持楼梯干燥。

九、剧的组成部分?

戏剧,指以语言、动作、舞蹈、音乐、木偶等形式达到叙事目的的舞台表演艺术的总称。文学上的戏剧概念是指为戏剧表演所创作的脚本,即剧本。戏剧的表演形式多种多样,常见的包括话剧、歌剧、舞剧、音乐剧、木偶戏等。是由演员扮演角色在舞台上当众表演故事情节的一种综合艺术。

十、声呐的组成部分?

声呐装置一般由基阵、电子机柜和辅助设备三部分组成。基阵由水声换能器以一定几何图形排列组合而成,其外形通常为球形、柱形、平板形或线列行,有接收基阵、发射机阵或收发合一基阵之分。电子机柜一般有发射、接收、显示和控制等分系统。辅助设备包括电源设备、连接电缆、水下接线箱和增音机、与声呐基阵的传动控制相配套的升降、回转、俯仰、收放、拖曳、吊放、投放等装置,以及声呐导流罩等。

换能器是声呐中的重要器件,它是声能与其它形式的能如机械能、电能、磁能等相互转换的装置。它有两个用途:一是在水下发射声波,称为“发射换能器”,相当于空气中的扬声器;二是在水下接收声波,称为“接收换能器”,相当于空气中的传声器(俗称“麦克风”或“话筒”)。换能器在实际使用时往往同时用于发射和接收声波,专门用于接收的换能器又称为“水听器”。换能器的工作原理是利用某些材料在电场或磁场的作用下发生伸缩的压电效应或磁致伸缩效应。 声呐的分类可按其工作方式,按装备对象,按战术用途、按基阵携带方式和技术特点等分类方法分成为各种不同的声呐。例如按工作方式可分为主动声呐和被动声呐;按装备对象可分为水面舰艇声呐、潜艇声呐、航空声呐、便携式声呐和海岸声呐等。

主动声呐:主动声呐技术是指声呐主动发射声波“照射”目标,而后接收水中目标反射的回波时间,以及回波参数以测定目标的参数。大多数采用脉冲体制,也有采用连续波体制的。它由简单的回声探测仪器演变而来,它主动地发射声波,然后接收回波进行计算,适用于探测冰山、暗礁、沉船、海深、鱼群、水雷和关闭了发动机的隐蔽的潜艇;

被动声呐:被动声呐技术是指声呐被动接收舰船等水中目标产生的辐射噪声和水声设备发射的信号,以测定目标的方位和距离。它由简单的水听器演变而来,它收听目标发出的噪声,判断出目标的位置和某些特性,特别适用于不能发声暴露自己而又要探测敌舰活动的潜艇。