机床运动根据在切削过程中所起的作用来区分,切削运动分为主运动和进给运动。主运动:是形成机床切削速度或消耗主要动力的工作运动。进给运动:是使工件的多余材料不断被去除的工作运动。切削过程中主运动只有一个,进给运动可以多于一个。主运动和进给运动可由刀具或工件分别完成,也可由刀具单独完成。机床的运动除了切削运动外,还有一些实现机床切削过程的辅助工作而必须进行的辅助运动。钻孔钻孔是在实心材料上加工孔的头一道工序,钻孔直径一般小于80mm。
镗孔机床能提高了工件镗孔工艺的准确度
三向粗微调校准的镗孔机床,包括操作台、镗孔机和工件夹具,操作台上设有工件粗调机构,工件粗调机构包括轨道台和两个支撑槽,其中两支撑槽固定在操作台的台面上,支撑槽槽底设有纵移走珠,轨道台下方设有两条插入支撑槽的凸轨,轨道台上设有横移轨道槽。
三向粗微调校准的镗孔机床的结构简单、设计巧妙,通过工件粗调机构的大范围粗调和夹具液压缸组件的微调,配合位置校准柱和镗孔校准柱对工件位置的三向调节校准,不仅提高了工件连续加工的效率,而且提高了工件镗孔工艺的准确度。因为行星齿轮两端存在着较大的速度差,所以在设计的时候需要对其内部齿轮接触进行分析及优化,采用有限元分析软件ANSYS可以有效地分析受力部位及受力大小,从而缩短研发周期,提高开发效率。
进给系统。进给箱安装在床身的尾端,进给丝杠安装在导轨之间的凹槽内。由交流伺服电动机驱动,丝杠可得到0.5~60r/min的无级调速,拖板得到5~600mm/min的速度。
中心架、工件托架。借用原车床中心架、工件托架。
切削液供应系统。切削液供应系统在机床的后面,主要的组成部分有油箱、输油管、储屑箱及泵站等。切削液的主要作用有两点,一点是冷却的作用,第二点是清除切屑排往储屑箱和油箱。冷却系统的液压是由1个电动机带着1个齿轮泵组成,可提供300L/min的流量,具有冷却过滤功能。镗孔机包括一壳体和一镗杆,镗杆穿设于壳体,镗杆的两端部伸出壳体,该小型镗孔机还包括连接于镗杆一端的一支撑装置,支撑装置包括一连接元件、一支撑元件和一第二支撑元件。
排屑斗。增加专用的排屑斗,可把切屑和切削液自动排入切屑箱内,防止切削液的飞溅。
电气部分的控制系统。主要有电气控制系统、电气控制柜及驱动装置等。
在镗削孔时,重要的是在加工中心上正确装夹刀具。在小孔镗削中,刀具的中心高是导致刀具失效的重要因素。如果刀具安装低于中心高,将影响刀具的加工性能。主要表现在:
1) 切削刃相对于工件的主后角减小,导致刀具的后刀面与工件接触,使刀片与工件之间发生摩擦,当刀片旋转时,这种摩擦进一步会使刀尖发生偏离,导致刀具更深地切入工件。更多数控编程知识关注微信公众号(数控编程教学),切削刃的几何参数对切削效率的高低和加工质量的好坏有很大影响。增大前角,可减小前刀面挤压切削层时的塑性变形,减小切屑流经前面的摩擦阻力,从而减小切削力和切削热。但增大前角,同时会降低切削刃的强度,减小刀头的散热体积。更多数控编程知识关注微信公众号(数控编程教学),切削刃的几何参数对切削效率的高低和加工质量的好坏有很大影响。
2) 当刀具后角减小时,刀片相对于工件的前角也增大,从而引起刀具刮削工件,引起刀具振动并损坏刀具。这种情况在镗削小孔时更为严重。
为此建议刀具安装应略高于中心高(但应尽可能接近中心高)。这样可使刀具相对于工件的法向后角增大,切削条件得到改善,如果加工时产生振动,刀尖会向下和向中心偏斜,从而接近理想的中心高。刀具也可轻微地退出,减小削伤工件的可能性。此外,刀具前角也将减小,这样可稳定工作压力。如果前角减小到0°,就会产生太大的工作压力,导致刀具失效。所以在镗孔时,应选取正前角的镗刀,在镗1mm的小孔时,镗杆的直径只有0.75mm左右,使刀具承受的切削力减小。(2)改进后的优点:①适应于同轴度要求较高的箱体类零件的加工。
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