阀门数控机床日常维护及修理
注意:设备的维护和修理应由工程师进行。
1、接地保护系统应有完好的连续性,人身 。
2、对断路器、接触器、单相或三相灭弧器等元气件进行定期检查。如接线是否松动,噪音是否过大,找出原因并排除隐患。
3、电柜内散热风机正常运行,否则可能会导致元气件损坏。
4、保险丝熔断,空气开关频繁跳闸,应及时找出原因并排除。
5、伺服驱动电池 换
制系统数据靠伺服驱动电池保持,当出现电池电压过低(警告9F)的情况时、驱动器电池需要 换,请尽快订购同型号的电池单元,并保持驱动器电源接通。请在 换电池的30分钟前开启驱动单元的电源,在1小时以内完成 换电池。
加工同一批零件,在同一机床,在相同加工条件下,使用相同刀具和加工程序,刀具的走刀轨迹 相同,零件的一致性好,质量稳定。
阀门数控车床的结构数控车床也是由主轴箱、刀架、进给传动系统、床身,液压系统、冷却系统、润滑系统等部分组成的,只是数控车床的进给系统与卧式车床的进给系统在结构上存在着本质上的差别,典型数控车床的机械结构组成。卧式车床主轴的运动经过挂轮架、进给箱、溜板箱传到刀架,实现纵向和横向进给运动。而数控车床是采用伺服电动机,经滚珠丝杠传到滑板和刀架,实现z向(纵向)和置向(横向)进给运动。数控车床也有女Ⅱ工各种螺纹的功能,主轴旋转与刀架移动间的运动关系通过数控系统来控制。
阀门机床应用涉及的基础是数控工艺技术。现阶段人们提及的数控工艺,在狭义上是指数控切削加工工艺。概括起来讲,数控工艺技术是以切削加工技术为核心,应用计算机辅助设计制造软件工具、数控机床以及数控测量设备等完成工艺设计、数控程序编制、工件加工、尺寸测量等工作过程的方法、数据、文件等的集合,它涉及知识集(切削原理、数学计算方法、软件技术基础)、资源集(软件工具和数据库、工装工具与仪器)、数据集(工艺文件、数控程序)。上述这些技术与工具是数控机床应用的主要技术基础和基本条件。数控机床应用主要涉及工艺数据准备、数控加工在线控制、数控车间或生产线系统集成、数控加工成本控制4个环节。
阀门机床工艺数据准备过程有两个关键技术:工艺优化和数控加工仿真。工艺优化包括切削参数优化、工艺路线优化设计、加工变形控制。切削参数优化主要是以提高单位时间金属去除率和加工质量为目标,选择和确定合理的工艺参数,通常通过切削试验、工艺系统稳定性分析计算和典型验证试验获得;加工变形控制是借助数值分析、经验积累、工艺系统动态特性分析控制等满足工件的加工精度要求;工艺路线优化则以降低制造成本、减少非加工时间为目标,对工件的加工过程进行精化设计。