2024-06-02 03:02:42
通过现代化技术,在降低数控车床加工偏差的同时,还可以获得高质量和高精度的零件。采用半闭环伺服系统数控车床,受到反向偏差影响,车床重复定位精度误差难以得到有效控制,影响到加工零件的精度和质量。基于此,通过误差补偿法,可以将零件加工误差控制在合理范围内,实现对零件加工误差的有效补偿。就当前数控车床定位误差来看,大多数保持在0.02 mm左右,不具备补偿功能,借助对应硬件和软件,实现工具的准确定位,尽可能消除其中存在的间隙。在不影响数控车床低速单向定位的同时,有效对数控车床插补加工。而在这个过程中,对于反向问题,可以在确定间隙值的基础上插补处理,以此来满足零件加工需要。对于其他的数控车床,可以通过内置多个地址,用于数据的存储,实现轴反向间隙存储和补偿。改变车床轴运动方向,可以获取反向间隙值,有效补偿坐标位移,将偏差控制在合理范围内,提升工件加工精度,为后续的加工活动打下坚实基础。
数控机床的维修可以采用多种方法,其中测量诊断法和原理分析法是较为常用的两种方法。测量诊断法是通过使用各种测量仪器,如万用表、示波器、逻辑测试仪等,对数控机床的电子线路进行测量,以诊断设备故障的基本方法。例如,在确定数控系统三相电源的相序时,可以采用相序表进行测量。具体方法是将三相电源线接到相序表,当相序正确时,相序表按顺时针方向旋转,反之则逆。此外,还可以采用双通道示波器进行测量。如果相序正确,则每两相的波形在相位上相差120°。原理分析法是一种从机床工作原理出发,一步一步检查设备故障的方法。当其他维修方法难以解决问题时,可以采用原理分析法。例如,曾有一台采用FANUC0iTD系统的机床在加工螺纹时出现乱牙的现象。