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1五軸耳關(guān)動(dòng)系統(tǒng)
五軸數(shù)控加^中心的特點(diǎn)就是具有自動(dòng)交換刀具的功能,同時(shí)加工中心本身加工范圍變廣,實(shí)現(xiàn)對(duì)異性零件的加工,主軸可以實(shí)現(xiàn)多角度,多形式的加工,如圖1。
圖1五軸數(shù)控加工中心主軸加工示意圖而對(duì)于五軸致控加工中心實(shí)現(xiàn)五軸聯(lián)動(dòng),是通過(guò)電氣控制系統(tǒng),通過(guò)數(shù)控加工中心CNC控制系統(tǒng),控制五軸之間的加工,在同主軸上的檢測(cè)元件,通過(guò)控制線路圖反饋回來(lái),最終實(shí)現(xiàn)零件加工。
2電動(dòng)機(jī)與驅(qū)動(dòng)控制
對(duì)于這種五軸數(shù)控加工中心來(lái)說(shuō),加工中心要實(shí)現(xiàn)無(wú)極調(diào)速,同時(shí)主軸還要實(shí)現(xiàn)正、反轉(zhuǎn),同時(shí)加工中心的切削效率還要得到保證,主軸的正、反轉(zhuǎn)需要迅速實(shí)現(xiàn),所以實(shí)現(xiàn)這種控制一般采用可逆調(diào)速系統(tǒng),如圖3。
在主電路中,有12只晶閘管組成,在簡(jiǎn)化電路圖中,它們分出V1、V2,每組按照三相橋式連接的方法連接成交流橋,這兩組交流橋在通過(guò)反極性并聯(lián),通過(guò)交流電供電,最終實(shí)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)正、反轉(zhuǎn)控制。
3主軸控制系統(tǒng)
主軸電動(dòng)機(jī)采用交流主軸電動(dòng)機(jī),這種電動(dòng)機(jī)是一種具有籠式轉(zhuǎn)子的三相感應(yīng)電動(dòng)機(jī),這種電動(dòng)機(jī)價(jià)格便宜,過(guò)載能力強(qiáng),同時(shí)后期的維護(hù)保養(yǎng)方便,而采用交流驅(qū)動(dòng)主軸,在某一時(shí)間內(nèi)扭矩恒定狀態(tài)下,轉(zhuǎn)速的提升,功率變大,見(jiàn)圖4。
圖4交流主軸驅(qū)動(dòng)工作特性曲線交流主軸驅(qū)動(dòng)的工作原理為CNC發(fā)出轉(zhuǎn)速指令和測(cè)速信號(hào)后,比較器將兩個(gè)信號(hào)進(jìn)行對(duì)比,產(chǎn)生加工中心轉(zhuǎn)速信號(hào),這個(gè)信號(hào)通過(guò)比例積分調(diào)節(jié)器進(jìn)行放大,產(chǎn)生轉(zhuǎn)矩指令,轉(zhuǎn)矩指令再經(jīng)過(guò)絕對(duì)值回路轉(zhuǎn)化成為單極性信號(hào),通過(guò)發(fā)生器和轉(zhuǎn)化器,轉(zhuǎn)換成為轉(zhuǎn)矩脈沖信號(hào),再經(jīng)過(guò)微處理器和四倍頻回路輸出的反饋脈沖進(jìn)行運(yùn)算,預(yù)先存儲(chǔ)在微處理器內(nèi)的信號(hào)給出副值和相位信號(hào),再產(chǎn)生電動(dòng)機(jī)定子信號(hào),實(shí)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。
4結(jié)束語(yǔ)
我國(guó)現(xiàn)在已經(jīng)自主研發(fā)五軸數(shù)控加工中心,通過(guò)現(xiàn)在的研發(fā)技術(shù),在通過(guò)國(guó)外的技術(shù)經(jīng)驗(yàn),通過(guò)采用有限元分析計(jì)算,將五軸數(shù)控加工中心的硬件設(shè)施完善,底座、工作合等基礎(chǔ)件的動(dòng)力學(xué)分析,加工中心電氣控制系統(tǒng)的原理與控制系統(tǒng)需要不斷的去更新和注入新元素,通過(guò)設(shè)計(jì)者們不斷的努力,已經(jīng)將我國(guó)國(guó)內(nèi)加工中心行業(yè)推向高糈密、高性能的領(lǐng)域。
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(guò)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(duì)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(qǐng)刷新或轉(zhuǎn)換瀏覽器嘗試,手機(jī)瀏覽可能無(wú)法正常使用!本文摘要:通過(guò)對(duì)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(cè)量技術(shù)由于其成本低、檢測(cè)效率高、無(wú)需二次裝夾等優(yōu)勢(shì)被廣泛用于零件加工測(cè)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(cè)量功能。在機(jī)測(cè)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(hào)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(cè)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(guó)家精密制造能力的重要因素。本文以五軸加工中心為對(duì)象,針對(duì)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]