引言
機械加工精度取決于數控機床的精度,決定加工精度的主要因素是數控機床基本部件的精度及其運動精度,測量數控機床運動精度是數控機床誤差預防和補償的關鍵一環。數控機床運動精度與軌跡半徑,進給速度有密切關系。在數控機床上用圓軌跡法測量出這種關系,對提高加工精度有一定的參考意義。
1 圓軌跡測量方法
數控機床的精度一般用圓軌跡法測量[1],圓軌跡測量方法有標準圓盤法,球桿儀法,激光球桿儀法,雙環絲線儀和平面光柵測量法五種。
平面光柵法[2]是我國高精度數控機床運動誤差常用的方法,主要優點:(1)可以測量多個平面的運動;(2)非接觸測量;(3)進給速度 F 達 80m/min;(4)測量范圍較大;(5)測量精度高;(6)測量結果不受環境因素影響。相比較而言,平面光柵法適合測量高精度數控類機床精度,測量精度高。
2 反向尖角產生的原理
宇匠數控 備注:為保證文章的完整度,本文核心內容由PDF格式顯示,如未有顯示請刷新或轉換瀏覽器嘗試,手機瀏覽可能無法正常使用!
結論
綜上所述,在加工中心機床阻尼合適,機床調試正常, 運行狀態良好時,圓軌跡半徑 R 不變,進給速度 F 變大,反向尖角變大,誤差變大;進給速度不變, 半徑 R 變大,反向尖角變大,誤差變大。
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