數控技術在現(xiàn)代(dài)機械加工中的(de)應用
2024-9-20 來(lái)源:江蘇省淮海技師學院 作者:於方波
摘(zhāi)要:隨著科(kē)技的不斷發(fā)展,數(shù)控技術在現(xiàn)代機械加中的應用已經成為不可缺的重要組成(chéng)部分。數控技術的出現徹底改變了傳統(tǒng)加工工藝的方式,數控技術不僅提高了加工質量與精度(dù),增加了生產效率與加工速度,而(ér)且降低了(le)人力成本(běn)與材料浪費,並實現了複(fù)雜零(líng)件的高效加工與生產。基於此,文章分析了數控(kòng)技術應用(yòng)的優勢,然後從多個方麵探討了數控技術在現代機械加(jiā)工中的(de)應用(yòng)。
關鍵詞:數(shù)控(kòng)技術;現代機械加工;數控車床;數控鑽床
數控技術作為一項現代化加工(gōng)技(jì)術,在各類加工(gōng)工藝中的(de)應用(yòng)正逐漸展現出其巨大潛力和影響力。無(wú)論是雕刻、切割還是焊接,數控技術為(wéi)傳(chuán)統加工工藝帶(dài)來了革命性的改變,通過(guò)自動化控製、精確(què)加工(gōng)和高效生產,提高了加工質量、生產效(xiào)率和加工速度 [1]。
1、數控技術的應用優勢
1.1 提高加工質量與(yǔ)精度(dù)
數控技術在現代機械加工中的應用,尤其在提高加工質量與(yǔ)精度方麵,具有重要的優勢。傳統機械加工依賴於(yú)人工操作,受(shòu)到人為因素的(de)幹擾較大,難以保證加工的一致性(xìng)和(hé)精確度,而應用數控技術(shù)能夠有效(xiào)解(jiě)決這些問題。
數控技術通(tōng)過(guò)編(biān)程控製機床的運動軌跡,能夠提供高度準確的加工路徑和步進距離。相比傳統機床,數控機床能夠實現更精確的加工(gōng)過程,避免人為操作中(zhōng)常見的誤差和不穩定因(yīn)素。這種精確(què)的控製(zhì)能夠保證同一類產品的加工(gōng)結果具有高度一致性,達到更高的質量標準。
數控機床可以實(shí)現複雜的加工要求和形狀。通過合理編寫加工程序(xù),數控(kòng)機床可以完成複雜的(de)加工任務,如曲線加工、三維(wéi)雕刻等,確保(bǎo)產品的精細度和形狀的準確性。而傳統機床因需要(yào)依賴煩瑣的手工操作(zuò)和加工過程往往無法滿足這些要求 [2]。
1.2 提高生產效率
數控技術在現代機械加工中的(de)應用,不僅能夠提高(gāo)加(jiā)工(gōng)質量與精度,還能夠顯著提(tí)高生產效率和加工速度。傳統機(jī)械加工往往依賴(lài)於人工操作,效率低下(xià)且受限於人力的局限性。而數控技術的引入,極大地改善了這一情況。數控技術通過編寫精確(què)的加工程序,實現自動化加工過程。數控機床能夠按照(zhào)預(yù)先設定的程序進行加工操作,無須人(rén)工的手(shǒu)動幹預(yù)。這種自動化加工極大(dà)地節省了人(rén)力(lì)資源(yuán),同時避免了人為因素對加(jiā)工過程的影響,提高了生產效率 [3]。
1.3 減少人力成本
數控技術在現代機械加工中的應用,除了提高加(jiā)工質量(liàng)與精(jīng)度以及生產效率和加工速度外,還能夠顯(xiǎn)著減少人力成本和材料浪費。傳統機械加工依賴於人(rén)工操作,需要投入大量人力資源,並(bìng)且由於操作(zuò)者的技術水平(píng)和經驗差異,容易導致材料浪費。而數控(kòng)技術的(de)應用,通過自動化和精確控製,很好地解決了這些問題。傳統機械加工需要大量的人工操作(zuò)和監(jiān)控,但數控機床可以通過(guò)預先編寫的加工(gōng)程序進行自動化加工,無須人工操作(zuò),這使(shǐ)企業可以節省用於工人(rén)工資和培訓的成本,並且可以(yǐ)在(zài)加(jiā)工過(guò)程中減少人工操作的錯誤 [4]。
2、數控技術在現代(dài)機械加工中的應用
2.1 數控車床(chuáng)
數控(kòng)技術(shù)作為現代機械加工的重要(yào)應用之(zhī)一,不僅在銑削方麵有所應用,在車削方麵同樣發揮著巨大的作用。數控車床通過計算(suàn)機控製係統實現對工(gōng)件的加工,具有(yǒu)精度高、效率高、可靠性高等優點。數(shù)控車(chē)床的具體(tǐ)應(yīng)用如下:
(1)編寫加工程序。操作人員根(gēn)據要加工的工件需求,在計算機控製係(xì)統中編寫相應的加(jiā)工程序,包括刀具的選擇、刀具路徑、加工深度等參數的設置。編寫好的加工程序將作為數控車床進行加(jiā)工操作的指導依據 [5]。
(2)裝夾(jiá)工件。操作人員(yuán)根據加工程序中對工件的要求,選擇合適的裝夾方法和裝夾工具,將(jiāng)工件固定在數(shù)控車床(chuáng)的主軸上,確保工件的牢固固(gù)定,以免加(jiā)工過程中(zhōng)產生移動或變形,影響加(jiā)工精度。
(3)進行上機操作。操作人員將預先編寫(xiě)好的加(jiā)工程序(xù)輸入數控車床的計算機控(kòng)製係統(tǒng)中,通(tōng)過操作界麵上的指令選擇相應的程序,並(bìng)設定好加工參數。將機床開啟(qǐ),開始自動加工過程。在加(jiā)工過程中,操作人員需檢查加(jiā)工狀態(tài),觀察加工質量,確保加工精(jīng)度和工件表麵質量。在數控車床的使用過程中,操作人員還需要負(fù)責(zé)刀具的更換和維護保養。根據加工程(chéng)序的(de)要求,選擇適合的刀具進(jìn)行更換,並進行刀具補償的設定。定期檢查刀(dāo)具的磨損情況,及(jí)時更換和維護,保證加工質量和工具壽命。操作人員通過測量(liàng)工具(jù)對加工後的工件進(jìn)行尺寸和形狀(zhuàng)的檢查(chá),確保加工質量符合要求。將加(jiā)工好的(de)工件整(zhěng)理、清(qīng)潔,並(bìng)做好相應(yīng)的記錄和歸檔 [6]。
2.2 數控鑽床
在孔加工中,數控鑽床的(de)應用策略主要涉及遵循正確的工藝與(yǔ)操作(zuò)流程、合理選擇鑽杆及刀具參數、優化切削條件等。
(1)遵循正確的工藝與操(cāo)作流程。這包括選擇適當的加工參數,如(rú)進給速度、切削速度和切削深度,以確保(bǎo)孔的(de)加工質量和效率。此外,正確地夾持和定位工件,合理使用冷卻劑和潤滑劑以降低摩擦和熱量,還有對加工過程進行適時的檢測與調整,都是確保孔加工質量和(hé)生產效率的關鍵步驟。
(2)合理選擇(zé)鑽杆及刀具參數。根據材料的不同硬度(dù)、直徑和加工要求,選擇合適的鑽杆和刀具(jù)參數是提高孔加工質量和效率的(de)關鍵因素(sù)。在有效清除切削(xuē)碎屑的同時,合理選擇(zé)刀尖角度、切削刃數以及鑽頭(tóu)塗層(céng)等參數,能提供更好的加工效果和(hé)延長工具壽命,滿足(zú)不同工件孔加工的需求。
(3)優化切削條件。通(tōng)過合理的(de)切削速度、進(jìn)給速度、切削深度和切削路徑,可以實現高效率和高質(zhì)量的孔加工。在此過程中,切削液和冷卻係統(tǒng)的(de)正確應用,能有效降低切削溫度和摩擦力,並減少工具磨損和(hé)工(gōng)件變形,確保孔(kǒng)加工精度和表麵(miàn)質量 [7]。
2.3 數控雕刻(kè)機
數控技術在現代機械加工(gōng)中的應(yīng)用越來越廣(guǎng)泛,其(qí)中數控雕刻機作(zuò)為一種常見的機械設備,在雕刻加工方麵發揮著重要作用,數控雕刻機如圖 1 所示。
圖 1 數控雕刻機
數控雕刻機通過計算(suàn)機控製係統實現對工件的精確雕刻,而多(duō)軸(zhóu)控製和三維加工策略則是提高雕刻精度和複雜度的關(guān)鍵技術。多軸控製是數控雕刻機實現(xiàn)多個軸線的運動控(kòng)製,使雕刻變得更加精確和靈活。多軸控製一般包括 X 軸(橫(héng)向)、Y 軸(縱向)和 Z 軸(zhóu)(上下)[8]。多軸控製使數控雕刻機能夠在三維空(kōng)間內進(jìn)行複雜的(de)雕刻操(cāo)作,實現更加細致和精確的雕(diāo)刻(kè)效果。三維加工是指數控雕刻機在進(jìn)行雕刻時,能夠同時控製多個軸進行複雜的三(sān)維加工。在使用多(duō)軸控製(zhì)和三維加(jiā)工策略時,需(xū)要注意以下要點:
(1)合理設置刀具(jù)路徑。在進行三維加工時,刀具路徑的設(shè)置非常關鍵。通過合理設計刀具(jù)路徑,可以最大程度地(dì)提高加工效率(lǜ)和精度。例如,采用合適的雕刻順序和刀具進給方向,能夠減少工件表麵的殘留痕跡和邊緣的毛刺 [9]。
(2)控製加工參數。在進(jìn)行多軸控製和(hé)三維加工時,需要合理設定(dìng)加(jiā)工參數,如切削速度、進給速度、切削深度等,以實(shí)現最佳的加工效果(guǒ)。合理的加工參數能夠確保雕刻操作的穩定性和工件質量的穩定性。
(3)注意刀具的選(xuǎn)擇。不同(tóng)材料的雕刻要求使用不同類型的刀具,例如金(jīn)屬材料常使用(yòng)硬(yìng)質合金刀具,木材材料常使用銀鋼刀具,塑料材料常使用背光刀具。根據不同(tóng)材料的硬度、脆性和耐磨性等特性,選擇相應的刀具材料和形狀。工人還(hái)要根據雕刻的形狀(zhuàng)和細(xì)節選擇合適的刀具(jù)。不同的雕刻形狀和(hé)細節要(yào)求使用不同形狀的刀具。例如,雕刻精細細節(jiē)時一般選擇刃具尖銳、切削麵小(xiǎo)的刀具;雕(diāo)刻平麵時選擇刀具尺寸較大的直刃刀具 [10]。
2.4 數控切割機
數控切割機如圖(tú) 2 所示,主要應用(yòng)於(yú)金屬材料的切(qiē)割加工(gōng),如鋼板(bǎn)、鋁板(bǎn)、不鏽鋼等的切割。
數控(kòng)切(qiē)割機(jī)能夠應(yīng)用於各種行業,如製造業、汽車(chē)工業、航空航(háng)天工業、建築業等。數控切割機廣泛應用於切割加工領域(yù),可以提高(gāo)生產效率和加工質量。數(shù)控切割機的工作原理(lǐ)是通過(guò)數控係統將加工程序輸入,控製切割設備按照預定路(lù)徑進行材料(liào)切割,可以使用不同的切割方法,如等離子切割、激光切割、水切割等,應根據不同的材料和(hé)切割要求進行選擇 [11]。在使用數控切割機時,需要注意以下要點:
(1)加工程序(xù)的編寫(xiě)。加工程(chéng)序是數控切割機工作的指導(dǎo),在(zài)加工程序中需設置切割(gē)軌(guǐ)跡、切割速度等參數,以實現預期的切割效果。編寫加工程序需要(yào)使用專業(yè)的切割(gē)軟件,通過 CAD/CAM 係統(tǒng)生成工件的切割路(lù)徑和(hé)相(xiàng)關參數,並進行後(hòu)期的程序優化和調整。
(2)刀具控(kòng)製。通過數控技術,可(kě)以精確(què)控製和調整切割機中的刀具位置、速度和刀具路(lù)徑等參數,以實現精準的切割操作。數控切割機中的刀具控製常用(yòng)的方式包括控(kòng)製伺服電(diàn)機、調整刀(dāo)具速度、實現 X軸和 Y 軸的定位等,以實現複雜形(xíng)狀的切割(gē)需求 [12]。
(3)自動化控製。通過自動化控製,數控切割機能夠(gòu)實現自(zì)動開機、自動複位、自動調整切割速度和刀具(jù)路徑等功能。這種自(zì)動化控製使數控切割(gē)機的運行更加簡便(biàn)高效(xiào),減少了人工幹預,節約了時間和成本。
(4)性能監控和故障檢測。通過傳感器(qì)和數控(kòng)係(xì)統的結合,數控切割機能夠對切割過程中的切割質量、切割速度、刀具磨損等進行實時監控。在出現異常情況或切割質量(liàng)下降時,數控係統能夠及時發出警報或停機,保證切割過程的準確性和穩定性 [13]。
3、結束語
隨著科技的(de)不斷發展,數控技術在各類加工工藝中的應用將繼續不斷演進與(yǔ)創新,不僅提高了加工質量與精度,增加了生產效率與加工速度,減少了人力成本與材料浪費,而且實現了複雜零(líng)件的加工與(yǔ)生產,拓寬了設計和(hé)加工的可能性。未來,隨著技(jì)術的不斷推進,數控技術(shù)將繼續引領著機械加工行業的發展方(fāng)向。麵對機遇(yù)和挑戰,應積極(jí)推動數(shù)控技術的創新應用,拓展(zhǎn)其(qí)在各個領(lǐng)域的應用前景,助力機械製造業邁向更加智能、高效和可持續發展的新(xīn)階段。
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