毕业论文数控车削加工.doc
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1、 毕业设计说明书题 目 数控车削加工 专 业 数控专业 班 级 07数控(2) 学生姓名 指导教师 2010年 4 月 20 日 目 录一、 绪论 3二、 毕业设计任务 . 9三、 二维图. 15四、 三维图. 16五、 零件的工艺分析 17六、 选择设备21七、 切削用量的确定 24八、 刀具选择 26九、 数控加工工艺卡30十、 零件粗精加工手工编程 31十一、 刀具轨迹路径 32十二、 数控仿真报告 33十三、 设计小结 35十四、 参考文献.36一、绪论一般了解:数控机床的组成、数控机床的优缺点、数控机床的发展趋势一、 数字控制:用数字化信号对机床的运动及其加工过程进行控制的一种控制方
2、法。数控机床:国际信息处理联盟(IFIP)第五技术委员会,对数控机床作了如下定义:一种装了程序控制系统的机床。该系统能逻辑的处理具有使用号码或其他符号编码指令规定的程序。二、 数控机床的产生与发展:1.产生:1、传统的生产方法已满足不了生产需求(1) 单件小批量生产占70%,一般用试切法,技术水平要求高,劳动强度大,精度不高,无法实现自动化。如:普通车、铣、刨、磨床等(2) 工艺流水作业调整法加工,生产率提高,精度提高,成本低,品种多,采用组合机床,多机床配合,环节出现问题,生产停滞。(3) 自动机床:用凸轮控制,适于生产简单工件,且改型困难 2、社会的需求(1) 品种多样化(2) 零件精度和
3、形状复杂程度不断提高(3) 生产品种的频繁换型 3、技术上的可行性(1) 电子计算机的发明(2) 电子技术的发展a、 现代控制理论的发展b、 各种功能优越件的产生c、 大规模集成电路的出现(3) 新颖机械结构的出现a、 滚珠丝杠代替普通丝杠,动作更灵活,间隙更小,精度提高b、 滚动导轨代替滑动导轨,移动灵活,克服爬行和前冲现象(4) 机床动态特性的研究成果使机床的刚度更好,主轴转速更高,抗振性提高由于生产的发展要求出现新的生产工具,而在技术上又已具备了条件,于是在1948年,美国帕森斯公司提出应用计算机控制机床加工的设想,并与麻省理工学院合作进行研制工作。1952年试制成功第一台三坐标立式数控
4、铣床。1958年我国开始研制数控机床。2.发展: 19521959年,电子管制成数控机床控制系统 19591965年,晶体管制成数控机床控制系统 19651970年,小规模集成电路 19701974年,大规模集成电路 1974 ,微型计算机三、 数控机床的组成:数字控制计算机PC控制部分数字控制计算机:处理加工程序,输出各种信号,控制机床完成各种运动。 PC控制部分:介于控制计算机和机械、液压部件之间的控制系统,接受计算机输出的指令信号,经过编译、逻辑判断、功率放大后,直接驱动相应的电器、液压、气动和机械部件,完成相应的动作。 以上两部分加上输入输出设备、驱动装置等可以和称为计算机数控系统(C
5、omputerized NumericalControl System)也可简为CNC系统。目前通常所说的数控系统,一般均指计算机数控系统。 液压、气动系统:辅助装置,用来实现润滑、冷却、夹紧、转位、排屑等能。 机械部分:包括主运动部件(主轴)、进给运动执行部分(工作台、拖板、床身等) 伺服系统:根据CNC发来的速度和位移指令,控制执行部件的进给速度、方向、位移。四、 数控机床的加工运动:主运动(控制主运动可以得到合理的切削速度)一般指主轴转速。 数控机床需要无级变速,一般采用变频器控制变频电机来实现无级变速。如:XKA714采用日本安川变频器,河北变频电机。进给运动(控制进给运动可以得到不同
6、的加工表面)用伺服电机或步进电机来控制丝杠的转动,从而带动工作台或刀具在二维、三维空间内进行移动,加工出各种曲面。五、 数控机床的优缺点:优点:1.精度高,质量稳定 传动精度高(滚珠丝杠),摩擦阻力小(滚动导轨),设有检测元件(矫正误差)程序自动加工,避免认为误差。 2.生产率高,采用高硬度的硬质合金刀具,因而切削速度提高,可实现自动换刀,空行程速度快:15m/min240m/min,因而缩短了辅助时间。 3.功能多,一次装夹可完成多种加工,消除因重复定位而带来的误差。如:数空镗铣床、纵切机床。 4.适应不同零件的自动加工,要换零件品种,只需改变程序。 5.能完成复杂形面的加工,如:螺旋桨面
7、6.减低劳动强度,有较高经济效益。缺点:1.价格昂贵,一次性投资大 2.维修和操作较复杂数控机床的结构特点:1.增加机床的刚度 2.注重散热和排屑 3.采用滚珠丝杠和滚动导轨,或塑料贴面导轨 4采取了传动消除间隙机构,提高了传动精度六、 分类:数控机床的分类1 按加工工艺方法分类 1.金属切削类数控机床 与传统的车、铣、钻、磨、齿轮加工相对应的数控机床有数控车床、数控铣床、数控钻床、数控磨床、数控齿轮加工机床等。尽管这些数控机床在加工工艺方法上存在很大差别,具体的控制方式也各不相同,但机床的动作和运动都是数字化控制的,具有较高的生产率和自动化程度。 在普通数控机床加装一个刀库和换刀装置就成为数
8、控加工中心机床。加工中心机床进一步提高了普通数控机床的自动化程度和生产效率。例如铣、镗、钻加工中心,它是在数控铣床基础上增加了一个容量较大的刀库和自动换刀装置形成的,工件一次装夹后,可以对箱体零件的四面甚至五面大部分加工工序进行铣、镗、钻、扩、铰以及攻螺纹等多工序加工,特别适合箱体类零件的加工。加工中心机床可以有效地避免由于工件多次安装造成的定位误差,减少了机床的台数和占地面积,缩短了辅助时间,大大提高了生产效率和加工质量。 2.特种加工类数控机床 除了切削加工数控机床以外,数控技术也大量用于数控电火花线切割机床、数控电火花成型机床、数控等离子弧切割机床、数控火焰切割机床以及数控激光加工机床等
9、。 3.板材加工类数控机床 常见的应用于金属板材加工的数控机床有数控压力机、数控剪板机和数控折弯机等。 近年来,其它机械设备中也大量采用了数控技术,如数控多坐标测量机、自动绘图机及工业机器人等。 2 按控制运动轨迹分类 1.点位控制数控机床 位置的精确定位,在移动和定位过程中不进行任何加工。机床数控系统只控制行程终点的坐标值,不控制点与点之间的运动轨迹,因此几个坐标轴之间的运动无任何联系。可以几个坐标同时向目标点运动,也可以各个坐标单独依次运动。 这类数控机床主要有数控坐标镗床、数控钻床、数控冲床、数控点焊机等。点位控制数控机床的数控装置称为点位数控装置。 2.直线控制数控机床 直线控制数控机
10、床可控制刀具或工作台以适当的进给速度,沿着平行于坐标轴的方向进行直线移动和切削加工,进给速度根据切削条件可在一定范围内变化。 直线控制的简易数控车床,只有两个坐标轴,可加工阶梯轴。直线控制的数控铣床,有三个坐标轴,可用于平面的铣削加工。现代组合机床采用数控进给伺服系统,驱动动力头带有多轴箱的轴向进给进行钻镗加工,它也可算是一种直线控制数控机床。 数控镗铣床、加工中心等机床,它的各个坐标方向的进给运动的速度能在一定范围内进行调整,兼有点位和直线控制加工的功能,这类机床应该称为点位/直线控制的数控机床。 3.轮廓控制数控机床 轮廓控制数控机床能够对两个或两个以上运动的位移及速度进行连续相关的控制,
11、使合成的平面或空间的运动轨迹能满足零件轮廓的要求。它不仅能控制机床移动部件的起点与终点坐标,而且能控制整个加工轮廓每一点的速度和位移,将工件加工成要求的轮廓形状。 常用的数控车床、数控铣床、数控磨床就是典型的轮廓控制数控机床。数控火焰切割机、电火花加工机床以及数控绘图机等也采用了轮廓控制系统。轮廓控制系统的结构要比点位/直线控系统更为复杂,在加工过程中需要不断进行插补运算,然后进行相应的速度与位移控制。 现在计算机数控装置的控制功能均由软件实现,增加轮廓控制功能不会带来成本的增加。因此,除少数专用控制系统外,现代计算机数控装置都具有轮廓控制功能。 3 按驱动装置的特点分类1.开环控制数控机床
12、这类控制的数控机床是其控制系统没有位置检测元件,伺服驱动部件通常为反应式步进电动机或混合式伺服步进电动机。数控系统每发出一个进给指令,经驱动电路功率放大后,驱动步进电机旋转一个角度,再经过齿轮减速装置带动丝杠旋转,通过丝杠螺母机构转换为移动部件的直线位移。移动部件的移动速度与位移量是由输入脉冲的频率与脉冲数所决定的。此类数控机床的信息流是单向的,即进给脉冲发出去后,实际移动值不再反馈回来,所以称为开环控制数控机床。 开环控制系统的数控机床结构简单,成本较低。但是,系统对移动部件的实际位移量不进行监测,也不能进行误差校正。因此,步进电动机的失步、步距角误差、齿轮与丝杠等传动误差都将影响被加工零件
13、的精度。开环控制系统仅适用于加工精度要求不很高的中小型数控机床,特别是简易经济型数控机床。 2.闭环控制数控机床 接对工作台的实际位移进行检测,将测量的实际位移值反馈到数控装置中,与输入的指令位移值进行比较,用差值对机床进行控制,使移动部件按照实际需要的位移量运动,最终实现移动部件的精确运动和定位。从理论上讲,闭环系统的运动精度主要取决于检测装置的检测精度,也与传动链的误差无关,因此其控制精度高。图1-3所示的为闭环控制数控机床的系统框图。图中A为速度传感器、C为直线位移传感器。当位移指令值发送到位置比较电路时,若工作台没有移动,则没有反馈量,指令值使得伺服电动机转动,通过A将速度反馈信号送到
14、速度控制电路,通过C将工作台实际位移量反馈回去,在位置比较电路中与位移指令值相比较,用比较后得到的差值进行位置控制,直至差值为零时为止。这类控制的数控机床,因把机床工作台纳入了控制环节,故称为闭环控制数控机床。 闭环控制数控机床的定位精度高,但调试和维修都较困难,系统复杂,成本高。 3.半闭环控制数控机床 半闭环控制数控机床是在伺服电动机的轴或数控机床的传动丝杠上装有角位移电流检测装置(如光电编码器等),通过检测丝杠的转角间接地检测移动部件的实际位移,然后反馈到数控装置中去,并对误差进行修正。通过测速元件A和光电编码盘B可间接检测出伺服电动机的转速,从而推算出工作台的实际位移量,将此值与指令值
15、进行比较,用差值来实现控制。由于工作台没有包括在控制回路中,因而称为半闭环控制数控机床。 半闭环控制数控系统的调试比较方便,并且具有很好的稳定性。目前大多将角度检测装置和伺服电动机设计成一体,这样,使结构更加紧凑。 4.混合控制数控机床 将以上三类数控机床的特点结合起来,就形成了混合控制数控机床。混合控制数控机床特别适用于大型或重型数控机床,因为大型或重型数控机床需要较高的进给速度与相当高的精度,其传动链惯量与力矩大,如果只采用全闭环控制,机床传动链和工作台全部置于控制闭环中,闭环调试比较复杂。混合控制系统又分为两种形式: 1、开环补偿型。它的基本控制选用步进电动机的开环伺服机构,另外附加一个
16、校正电路。用装在工作台的直线位移测量元件的反馈信号校正机械系统的误差。 2、半闭环补偿型。它是用半闭环控制方式取得高精度控制,再用装在工作台上的直线位移测量元件实现全闭环高速度与高精度的统一。其中A是速度测量元件(如测速发电机),B是角度测量元件,C是直线修正,以获得位移测量元件。 。七、 数控机床的发展趋势:1.先进的自检能力:提高机床的综合性能 2.向高速、高精度发展:分辨率可达0.01微米,进给速度可达400800mm/min 3.更高的生产率,利用率:自动换刀 4.单元模块化:控制单元、伺服单元、机械部件已模块化生产,需要时组装,如:XKA714机械部分北京一机床,CNC西门子生产 5
17、.更强的通讯、图象编程、显示功能:计算机编程八、 九、数控机床加工特点数控机床是新型的自动化机床,它具有广泛通用性和很高的自动化程度。数控机床是实现自动化最重要的环节,是发展柔性生产的基础。数控机床在加工下面一些零件中更能显示优越性:1.批量小(200件以下)而又多次生产的零件2.几何形状复杂的零件3.在加工过程中必须进行多种加工的零件4.切削余量大的零件5.必须严格控制公差(即公差带范围小)的零件6.工艺设计经常变化的零件7.加工过程中的错误会造成严重浪费的贵重零件8.需要全部检验的零件,等二 毕业设计任务一、目的与要求:1培养学生综合运用所学职业基础知识、职业专业知识和职业技能,提高解决实
18、际问题的能力,从而达到巩固、深化所学的知识与技能的目的。2培养学生建立正确的科学思想、认真负责、实事求是的科学态度和严谨求实作风。3培养学生调查研究、收集资料,熟悉有关技术文件,运用国家标准、手册、等资料进行机械零件设计或加工(如设计计算,数据处理,工程制图等)、编写技术文件等独立工作能力。二、选题:1自主选题根据学生本人实践实习所在单位的具体情况,尽可能结合生产实际,学生可自主选题,自主选题必须通过指导教师审查认可。2根椐给定课题进行选题(1)凸轮板数控加工及编程(2)左、右胎模头数控加工及编程(3)星型联轴节零件数控加工及编程(4)零件的数控车削加工工艺及编程(5)零件的数控铣削加工工艺及
19、编程(6)球头及内外螺纹零件数控车削加工工序及编程(工艺参数不同)(7)支承套零件的数控铣削加工及编程(8)零件的数控车削加工工艺及编程(9)孔轴配合及套筒类零件数控加工工艺及编程(10)轴的数控加工工艺设计与编程(11)配合件的加工工艺及数控编程(数控车、数控铣)(12)球体螺纹阶梯轴数控编程与加工(13)锥体锥孔阶梯轴数控编程与加工(14)机械零件的数控加工工艺设计(15)台柱零件数控加工与数控编程(16)特形轴的数控加工与编程(17)零件的数控车削加工与编程3选题要求(1)课题要具有真实性,学生应在教师指导下,独立完成一项自选或给定的数控加工等方面的设计任务,编写出合乎要求的设计说明、正
20、确编制数控加工程序、绘制二维和三维零件图。(2)课题原则上一人一题,允许大课题下分若干小课题,但必须说明每人所承担的部分,多人合写一份论文应为不合格;(3)毕业设计课题一经确认,不得更改。三、毕业设计进程安排序号周次内 容备 注11选定毕业设计题目,填写“毕业设计开题报告”。可从本学期就着手进行各项工作。22分析零件图,确认加工顺序,选择加工刀具,切削用量。33拟定数控加工工序卡片,手工编写数控加工程序。44绘制二维图,创建零件的三维模型,并对模型进行模拟加工,自动生成数控加工代码。557整理编写设计说明书68毕业答辩1、2009年5月1日后进行顶岗实习学生,离校前必须与指导教师联系,完成毕业
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