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閥門專用機床的過程處理及加工精度問題

發布時間:2019-05-21  發布者:禹創重工機械
閥門的零部件在組裝前經過以下過程處理:
1、根據加工要求,部分零部件需要做拋光處理,表面不能有加工毛刺等;
2、所有零部件進行脫脂處理;
3、脫脂完成后進行酸洗鈍化,清洗劑不含磷;
4、酸洗純化后用純凈水沖洗干凈,不能有藥劑殘留,碳鋼部件省去此步驟;
5、逐個零部件用無紡布進行擦干,不能有線毛等留存部件表面,或者用潔凈的氮氣進行吹干;
6、用無紡布或者濾紙沾分析純酒精對逐個零部件進行擦拭,直至沒有臟色。
閥門機床清洗干凈的部件密封保存,以供安裝。對安裝過程要求如下:
1、安裝車間潔凈,或者搭建臨時的潔凈區域,例如用新購的彩條布或者塑料薄膜等,防止在安裝過程中有灰塵進入。
2、裝配工人身著潔凈的工作服,頭戴帽,頭發不能外漏,腳穿干凈鞋子,手戴塑膠手套,脫脂。
3、裝配用工具在裝配前進行脫脂清洗,潔凈。東光恒盛閥門機床生產商生產閥門機床。
一般閥門機床的區別是:工件經一次裝夾后,數控裝置就能控制機床自動地更換刀具,連續地對工件各加工面自動地完成銑(車),鏜,鉆,鉸及攻絲等多工序加工。這類機床大多是以鏜銑為主的,主要用來加工箱體零件。
閥門機床的核心是數控裝置,這實際上是一臺控制計算機,它是執行運算功能,指揮閥門機床進行自動加工的主要組成部分。這些年來,隨著技術的發展,數控系統的功能不斷擴大,人們使用起來日益方便。因此,學習數控系統的功能,弄清它的概念,是數控入門的重要一環。
(1)一般閥門機床。這類機床和傳統的通用機床種類一樣,有數控的車,銑,鏜,鉆,磨床等等,而且每一種又有很多品種,例如數控銑床中就有立銑,臥銑,工具銑,龍門銑等。這類機床的工藝可能性和通用機床相似,所不同的是它能加工復雜形狀的零件。
(2)數控加工中心機床。這類機床是在一般閥門機床的基礎上發展起來的。它是在一般閥門機床上加裝一個刀庫(可容納10-100多把刀具)和自動換刀裝置而構成的一種帶自動換刀裝置的閥門機床(又稱多工序閥門機床或鏜銑類加工中心,習慣上簡稱為加工中心——MachiningCenter),這使閥門機床更進一步地向自動化和方向發展。
眾所周知,使用閥門機床的目的是要地地加工出合格的零件來,所謂合格的零件是符合圖紙要求的產品。而機床怎么會知道圖紙的要求呢?這由人來告訴它。人又是以何種方式,以什么規則和約定告訴給機床的呢?這就制定出閥門機床程序編制的規則來。換言之,我們把零件的圖紙尺寸,工藝路線,切削參數等內容,用閥門機床能夠接受的數字及文字代碼來表示,再根據代碼的規定形式制成輸入介質(如穿孔帶,磁帶,卡片等),然后將輸入介質所記載的信息輸入到數控裝置中去,從而才能自動控制機床進行加工。
數控機床與傳統機床相比,具有以下一些特點
1、具有高度柔性
在數控機床上加工零件,主要取決于加工程序,它與普通機床不同,不必制造,更換許多模具、夾具,不需要經常重新調整機床。因此,數控機床適用于所加工的零件頻繁更換的場合,亦即適合單件,小批量產品的生產及新產品的,從而縮短了生產準備周期,節省了大量工藝裝備的費用。
2、加工
數控機床的加工精度一般可達0.05~0.1MM,數控機床是按數字信號形式控制的,數控裝置每輸出一脈沖信號,則機床移動部件移動一具脈沖當量(一般為0.001MM),而且機床進給傳動鏈的反向間隙與絲桿螺距平均誤差可由數控裝置進行曲補償,因此,數控機床定位精度比較高。
3、加工質量穩定、
加工同一批零件,在同一機床,在相同加工條件下,使用相同刀具和加工程序,刀具的走刀軌跡相同,零件的一致性好,質量穩定。
1.閥門數控車床的結構數控車床也是由主軸箱、刀架、進給傳動系統、床身,液壓系統、冷卻系統、潤滑系統等部分組成的,只是數控車床的進給系統與臥式車床的進給系統在結構上存在著本質上的差別,圖1-12為典型數控車床的機械結構組成圖。臥式車床主軸的運動經過掛輪架、進給箱、溜板箱傳到刀架,實現縱向和橫向進給運動。而數控車床是采用伺服電動機,經滾珠絲杠傳到滑板和刀架,實現z向(縱向)和置向(橫向)進給運動。數控車床也有女Ⅱ工各種螺紋的功能,主軸旋轉與刀架移動間的運動關系通過數控系統來控制。
閥門數控機床應用涉及的基礎是數控工藝技術。現階段人們提及的數控工藝,在狹義上是指數控切削加工工藝。概括起來講,數控工藝技術是以切削加工技術為核心,應用計算機輔助設計制造軟件工具、數控機床以及數控測量設備等完成工藝設計、數控程序編制、工件加工、尺寸測量等工作過程的方法、數據、文件等的集合,它涉及知識集(切削原理、數學計算方法、軟件技術基礎)、資源集(軟件工具和數據庫、工裝工具與儀器)、數據集(工藝文件、數控程序)。上述這些技術與工具是數控機床應用的主要技術基礎和基本條件。數控機床應用主要涉及工藝數據準備、數控加工在線控制、數控車間或生產線系統集成、數控加工成本控制4個環節。
閥門機床工藝數據準備過程有兩個關鍵技術:工藝優化和數控加工仿真。工藝優化包括切削參數優化、工藝路線優化設計、加工變形控制。切削參數優化主要是以提高單位時間金屬去除率和加工質量為目標,選擇和確定合理的工藝參數,通常通過切削試驗、工藝系統穩定性分析計算和典型驗證試驗獲得;加工變形控制是借助數值分析、經驗積累、工藝系統動態特性分析控制等滿足工件的加工精度要求;工藝路線優化則以降低制造成本、減少非加工時間為目標,對工件的加工過程進行精化設計。
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