前言:
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為了獲得更高的加工精度和加工效率,高速化和智能化…直是高端加工中心的發(fā)展目標(biāo)。隨著加工中心轉(zhuǎn)速的提高,砂輪或刀具上即使存在微小的不平衡量,也會(huì)產(chǎn)生極大的不平衡力,進(jìn)而導(dǎo)致加工中心振動(dòng)加劇,嚴(yán)重影響加工中心的機(jī)加工精度。與傳統(tǒng)的靜平衡技術(shù)和離線動(dòng)平衡技術(shù)相比,在線自動(dòng)平衡技術(shù)訶以在無需加工中心停車的前提下,在加工中心工作過程中實(shí)時(shí)抑制加工中心的不平衡振動(dòng),且每次平衡過程僅需幾秒到幾十秒的時(shí)間,大大縮短丫動(dòng)平衡過程,對提高加工中心的加工精度和加工效率、保證產(chǎn)品一致性、延長加工中心的使用壽命等方面均具有重要作用。因此,研究高端加工中心的在線自動(dòng)〒衡技術(shù)并將其推廣到工程應(yīng)用領(lǐng)域具有重要的理論和實(shí)踐意義。
本論文分析了液體式、電機(jī)滑塊式和電磁滑環(huán)式二種主流平衡執(zhí)行器的發(fā)展歷程,并對各平衡執(zhí)行器進(jìn)行丫具體分析和比較;提出并建立了基于壓縮空氣驅(qū)動(dòng)平衡液體轉(zhuǎn)移原理的氣壓液體式自動(dòng)平衡系統(tǒng),詳細(xì)闡述了該平衡系統(tǒng)的工作原理與系統(tǒng)構(gòu)成,設(shè)計(jì)了分別適用于穿軸、軸端、軸內(nèi)安裝的三種平衡執(zhí)行器結(jié)構(gòu)形式,同吋分析了該類平衡執(zhí)行器的平衡能力線性度、液體轉(zhuǎn)移速度、平衡精度等多項(xiàng)性能參數(shù),從理論上驗(yàn)證了該執(zhí)行器的可行性與有效性;提出并建立了基于電磁力驅(qū)動(dòng)配重盤旋轉(zhuǎn)原理的內(nèi)裝電磁滑環(huán)一體式自動(dòng)平衡系統(tǒng),詳細(xì)闡述了該平衡系統(tǒng)的工作原理,設(shè)計(jì)丫適用于軸內(nèi)安裝的一體式具體結(jié)構(gòu)形式,同時(shí)分析丫該執(zhí)行器的最大平衡能力、平衡精度等多項(xiàng)性能參數(shù);基于靶向抑制原理,提出了與兩類平衡系統(tǒng)分別適應(yīng)的靶向矢量算法,并對控制原理、控制路徑等均做了詳細(xì)分析和優(yōu)化。最后針對分別適用于穿軸、軸端和軸內(nèi)安裝的二款氣壓液體式平衡執(zhí)行器以及一款內(nèi)裝電磁滑環(huán)式平衡執(zhí)行器,分別搭建試驗(yàn)臺(tái)進(jìn)行了試驗(yàn)驗(yàn)證,結(jié)果表明:三款氣壓液體式執(zhí)行器均能有效地降低被測設(shè)備的不平衡振動(dòng),且單次平衡吋間均在15 s以內(nèi),最高試驗(yàn)轉(zhuǎn)速己達(dá)到15 000 r/miii;通過對電磁滑環(huán)式執(zhí)行器的功能性試驗(yàn),證實(shí)該內(nèi)裝式結(jié)構(gòu)可在驅(qū)動(dòng)電壓作用下完成整圓周的步進(jìn)動(dòng)作,所設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)合理、有效。
伯特利數(shù)控是一家集銷售、應(yīng)用及服務(wù)于一體的公司。產(chǎn)品包括:CNC加工中心、鉆攻中心、龍門加工中心、雕銑機(jī)、石墨機(jī)、五軸加工中心、立式加工中心、臥式加工中心等。我們機(jī)床的生產(chǎn)工廠設(shè)在廣東省東莞市,目前其生產(chǎn)的加工中心70%出口,其中出口到歐洲占到50%。我們盡心、盡力、盡意的服務(wù)!
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2024-11
本文以組合式六角亭模型為實(shí)例,分析工藝難點(diǎn)與加工可行性,指出該模型的加工難點(diǎn)是模型形狀不規(guī)則和整體剛性差,并通過設(shè)計(jì)新的工藝方案解決加工難點(diǎn),完成了模型整體的加工。新的加工工藝有助于提高加工效率和精度,為五軸數(shù)控加工提供了一個(gè)典型案例,對于五軸加工中心數(shù)控加工也具有指導(dǎo)作用和重要… [了解更多]
2024-11
宇匠數(shù)控 備注:為保證文章的完整度,本文核心內(nèi)容由PDF格式顯示,如未有顯示請刷新或轉(zhuǎn)換瀏覽器嘗試,手機(jī)瀏覽可能無法正常使用!本文摘要:通過對混聯(lián)五軸加工中心自適應(yīng)深度學(xué)習(xí)控制方法的 研 究,可 知 此 方 法 的 創(chuàng) 新 之 處 在 于:1)建 立 了 機(jī) 床 的 運(yùn) 動(dòng) 學(xué) … [了解更多]
2024-11
在機(jī)測量技術(shù)由于其成本低、檢測效率高、無需二次裝夾等優(yōu)勢被廣泛用于零件加工測量當(dāng)中,使得五軸加工中心和五軸鉆攻中心,同時(shí)又兼具測量功能。在機(jī)測量系統(tǒng)的構(gòu)成如圖1所示,硬件部分主要是由高精度探頭、信號接收器、機(jī)床整個(gè)本體,軟件部分由機(jī)床控制系統(tǒng)、測量軟件等組成[8]。待零件加工完成… [了解更多]
2024-11
?加工精度是影響機(jī)床性能和產(chǎn)品質(zhì)量的主要難題,也是制約國家精密制造能力的重要因素。本文以五軸加工中心為對象,針對提升機(jī)床精度進(jìn)行了研究。并且隨著科技的發(fā)展,精密的儀器和零件在生產(chǎn)實(shí)踐中占據(jù)的分量逐漸增加,在數(shù)控機(jī)床這種精密機(jī)器精度不斷提高的同時(shí),必須控制內(nèi)外界環(huán)境的隨機(jī)影響因素在… [了解更多]