数控机床应用技术课件.ppt
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1、2023/3/10,数控机床应用技术,数控机床应用技术,数控机床应用技术,机床制造商对高端数控系统的需求,1)、硬件的需求2)、高速切削功能3)、五轴加工能力4)、简易编程(对话式、可视化编程)5)、误差补偿;6)、调试工具(简化调试工作)7)、过程干预和监控技术;8)、智能化技术9)、网络技术,数控机床应用技术,一、机、电、液、机械调试、NC调试和加工编程集成技术是关键,GMX linear 系列车铣中心主要要特点:Z1轴采用直线电机 正负主轴采用内置电机 其它直线轴采用滚珠丝杠,数控机床应用技术,1)、大连机床集团六年前开发的CHD系列九轴五联动车铣复合中心,CHD 系列车铣中心:主要要特
2、点:正负主轴采用异步内置电机 直线轴全部采用滚珠丝杠,数控机床应用技术,X1轴滑架质量轻:位置增益可以设置高;Z1轴滑架质量重:位置增益设置低。为了保证机床的同步精度位置增益必须设置相同值,按最低增益值设置(按Z1轴位置增益设置),这就降低了机床精度。Z轴采用直线电机:1、减少了屑对屑换刀时间;2、提高了位置增益、提高了机床精度;3、加速度提高,提高了切削效率;4、提高了机床伺服刚度和动态刚度。,2)、CHD系列车铣复合中心基础件,数控机床应用技术,3)、加工工件对数控系统的要求,产品件加工,五轴产品件加工,五轴产品件加工对系统要求:1、高性能处理板2、正付主轴必须是同步内置电机3、Z1轴最好
3、是直线电机,五轴定向产品件加工对系统要求:1、不需要高性能处理板2、正付主轴可以使用异步内置电机3、直线轴可以使用滚珠丝杠,我们把数控系统选型和配置交给数控系统生产商,影响我国数控机床的发展*!,数控机床应用技术,高速、高精度、高表面加工机床动态性能好,高效、高精度、高表面质量加工机床刚性好,高性能钢、钛合金、高温合金和硬切削等,4)、高速机床和重型机床都需要高端数控系统,重型机床更需要高端数控系统支持!,数控机床应用技术,数控系统框架设计师和型号设计师:一定要对机床设计技术、机械调试技术、伺服优化技术、加工工艺、NC编程、数控系统试验方法和试验策略进行深入集成研究。才能开发出市场需求的数控系
4、统,不然数控系统成长太慢,最终将被市场抛弃。,数控机床应用技术,二、数控系统硬件是根本,机床制造商关心的系统硬件主要技术指标:1、电流环控制周期2、系统控制周期3、插补周期4、程序段预读能力5、内存和外存容量6、程序传送速度,系统系能对机床精度的影响:1、伺服刚度2、动态刚度*3、反向跃冲精度(象限误差、摩擦误差)*4、周期误差*5、动态响应误差*,数控机床应用技术,N0001 X-110.343N0002 X-110.551N0003 X-110.705N0004 X-110.911N0005 X-111.059N0006 X-111.162N0007 X-111.298N0008 X-11
5、1.469.N0009 X-111.564N0010 X-111.614.N7497 X-111.6 N7497 X-111.559,程序段处理能力:CNC每分钟能够计算的程序段数,1)、程序段处理能对切削速度影响 程序段处理能力试验,数控机床应用技术,NC程序步长越小,程序段量越大,因此对数控系统字节的处理能力要求越高。,*1步长越小,例如0.07mm时,使用AI APC功能时,机床进给率只能达到F500,如果希望达到F2000,需要使用AI nano CC功能。,1)、程序段处理能对切削速度影响 步长、字节处理能力和切削速度之间关系,数控机床应用技术,步长集中在1mm以上,0.1 0.3
6、0.5 0.7 0.9 1,建议使用AI APC(F3500),1)、程序段处理能对切削速度影响 试验1,数控机床应用技术,0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1,建议使用 AInano HPCC(F3500),1)、程序段处理能对切削速度影响 试验2,步长集中在0.1mm,数控机床应用技术,2)、计算精度对加工质量的影响-FANUC指令倍乘比(CMR)优化,指令倍乘比(CMR)最小移动单位检测单位 FANUC系统指令倍率比(CMR),出厂默认值是2倍,国内都是使用默认值,但国外进口机床指令倍比都设置10倍以上,最多达到40倍。,提高指令倍率:提高了系统计算精度(指令脉冲精度),计算精度的
7、提高影响加工效果*,试验证明:提高了小线段处理的效果,加工速度变快,光洁度,亮度高,刀纹的细腻程度比之前有提高。,数控机床应用技术,1、动态响应试验 测试条件:测试结果对动态响应曲线影响不大 动态频率响应曲线 CMR=2 CMR=20,2)、计算精度对加工质量的影响 改变指令倍乘比(CMR)试验,测试条件:FANUC0IMD,空载。在提高CMR前后,使用一样的环路增益,加减速时 间常数。,数控机床应用技术,2、圆弧插补试验 周期误差*变小,刀路细腻 CMR=2时,XY圆弧插补 CMR=20时,XY 圆弧插补,2)、计算精度对加工质量的影响 改变指令倍乘比(CMR)试验,数控机床应用技术,3、方
8、形带四分之一圆弧试验:动态刚度*提高,周期误差*变小,刀路细腻 CMR=2时,XY方带四分之一圆弧 CMR=20时,XY方带四分之一圆弧,2)、计算精度对加工质量的影响 改变指令倍乘比(CMR)试验,数控机床应用技术,POSC,CMR=20,1802#7=1,POSF,4、反馈试验:FANUC0i-C反馈更加的均匀,平滑,2)、计算精度对加工质量的影响 改变指令倍乘比(CMR)试验,数控机床应用技术,CMR=20,POSF,5、反馈试验:FANUC31i纳米级插补反馈更加的均匀,平滑,2)、计算精度对加工质量的影响 改变指令倍乘比(CMR)试验,数控机床应用技术,HEIDENHAIN、SIEM
9、ENS、FANUC高端数控系统都采用纳米级插补;SIEMENS828D计算精度是80位;FANUC0iMD系统使用了纳米级插补,试验证明FANUC0iMate D模具加工能力与FANUC0iMC相同,台湾和国内一些机床厂为了降低成本,使用FANUC0iMate D取代FANUC0iMD。,2)、计算精度对加工质量的影响 纳米级插补,数控机床应用技术,三、驱动软件算法是灵魂,高速加工指令HEIDENHAIN:CYCLE32SIEMEN:高速加工循环:CYCLE832FANUC:AI轮廓控制G05.1,三种系统加工效果比较:FANUC系统加工曲面表面质量好;SIEMEN系统加工曲面加工精度高HEI
10、DENHAIN系统加工曲面加工精度高、曲面表面质量好*,数控机床应用技术,曲面加工质量四个主要指标:1、加工精度2、表面粗糙度;3、相邻路径的一致度(或正反向加工的重复性)-俗称光亮度4、加工速度,1、影响曲面加工质量因素,数控机床应用技术,相邻路径的一致性度在国内没用引起重视!,2、相邻路径的一致性-虚拟仿真-1,没有相邻路径控制功能,有相邻路径控制功能,数控机床应用技术,3、相邻路径的一致性-虚拟仿真-2,相邻路径的一致度好,相邻路径的一致度差,数控机床应用技术,4、相邻路径的一致性 切削试验,没有相邻轨迹控制功能,表面质量差,有相邻轨迹控制功能,表面质量好,数控机床应用技术,5、路径预读
11、功能,解决相邻路径的一致性的策略:1、增加路径预读能力,缩短段处理时间;2、使用3D光顺算法控制路径公差和相邻路径公差*;3、路径速度平滑,iTNC530:程序段预读:1024段,程序段处理时间:0.5msFANUC31i:采用高速处理器:程序段预读:1000段(600),程序段处理时间:0.4ms西门子840D:程序段预读:默认设置38段插补周期=MD10050秒*MD10070*1.11,数控机床应用技术,小线段处理技术发展方向:数控系统处理原因:1、速度平滑 2、能够根据系统的动态特性平滑处理;3、数控系统能够对根据轨迹、轨迹间、动态特性轨迹公差实时控制;4、能够使用速度滤波技术;5、根
12、据加工情况更改公差(使用方便);6、CAM后置处理简单*。,使用数控系统处理小线段,尽管有占用大量系统资源,计算时间长等缺点。,数控机床应用技术,6、轨迹特性控制 程序段过渡处控制,动态刚度差:动态刚度误差大*,FANUC:减速处理SIEMEN:加减速或插入图素(G642、G643、G644指令,G 645)HEIDENHAIN:滤波技术,程序段过渡处理技术 影响加工效率、加工质量。,数控机床应用技术,7、轨迹特性控制 海德汉拐角滤技术,数控机床应用技术,圆角、拐角-轨迹误差计算,圆角误差计算,拐角误差计算,指数型:=.1 直线型:=.1钟形:=1,圆角误差R,拐角误差E,指数型:,直线型:,
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- 数控机床 应用技术 课件
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