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如何减小道生数控车床的加工误差?
一、误差补偿法误差补偿法,是利用道生数控车床系统的补偿功能,对车床坐标轴上已存在的误差进行补偿,从而提高道生数控车床精度的一种方法。其是一种既有效又经济的提高道生数控车床精度的手段,通过误差补偿技术能够在精度不是---的道生数控车床上加工出---零件。误差补偿的实施可以由硬件来完成,也可由软件来完成。 1、编程法可以在机械部分不变和低速单向定位到达插补起始点的情况下,实现道生数控车床的插补加工。插补加工过程中插补进给中遇反向时,给反向间隙值再正式插补就可以满足零件的公差要求。其他类型的道生数控车床可以在设置的数控装置内存中设有若干个地址,使其作为储存单元存储各轴的反向间隙值。当道生数控车床的某个轴被指令改变运动方向时,道生数控车床的数控装置会不定时读取该轴的反向间隙值,并对坐标位移指令值进行补偿、修正,并根据要求准确地把车床定位在位置,---或减小反向偏差对零件加工精度的影响。 2、对于采用半闭环伺服系统的道生数控车床,车床的定位精度和重复定位精度受反向偏差的影响,进而影响到加工零件的加工精度,对于这种情况下的误差,能够采用补偿法对反向偏差给予补偿,减少加工零件的精度误差。 二、误差防止法误差防止法属于事前预防,也就是试图通过制造和设计的途径来---可能的误差源。比如,通过提高车床零部件的加工与装配精度,加大车床系统的刚度,也就是---车床的结构和材料以及通过严格控制机械加工环境,如车间的加工环境和温升等方法,---是提高机械加工精度的传统方法。误差防止法采用“硬技术”,不过该方法有一个缺点,就是车床的性能与造价成几何级数关系增长。同时,单纯采用误差防止的方法来提高道生数控车床的加工精度,在精度达到一定要求后,再提高会十分困难。

道生数控车床加工如何实现零废品制造
在道生数控车床加工行业中,每个厂家的理想目标是零废品的制造。但是在实现这个目标的过程中,精密测试技术的作用和重要意义是非常重要的,零部件的加工、整机的装配都与加工设备、测试设备(非标零件加工)以及测试信息的分析处理等有关,因此实现零废品生产,以精密测试的角度出发,需要考虑一些问题。道生数控车床加工过程中对工件进行在线测量或对工件进行全部检测,这就需要研究适合动态或准动态的测试设备,甚至能集成到道生数控车床加工中的特殊测试设备,做到实时测试。根据测试结果不断修改工艺的参数,对道生数控车床加工等设备进行补充调整或反馈控制,从精度理论方面也相应要研究动态精度理论,包括动态精度的评定等等。研究如何充分利用测量信息来实现零废品的生产,通过在线测量数据的充分利用,从中分析加工和测量过程中误差分布的动态特性,同时根据加工误差的动态特性和传感器精度的精度损失特性,以及产品要求和公差规定,给出零废品制造的基本理论模型做到---控制。

一、普通螺纹刀具的装刀与对刀车刀安装得过高或过低过高,则吃刀到一定---时,车刀的后刀面顶住工件,增大摩擦力,甚至把工件顶弯,造成啃刀现象;过低,则切屑不易排出,车刀径向力的方向是工件中心,加上横进丝杠与螺母间隙过大,致使吃刀---不断自动趋向加深,从而把工件抬起,出现啃刀。此时,应及时调整车刀高度,使其刀尖与工件的轴线等高(可利用尾座对刀)。在粗车和半精车时,刀尖位置比工件的出中心高1%d左右(d表示被加工工件直径)。工件装夹不牢工件本身的刚性不能承受车削时的切削力,因而产生过大的挠度,改变了车刀与工件的中心高度(工件被抬高了),形成切削---突增,出现啃刀,此时应把工件装夹牢固,可使用尾座等,以增加工件刚性。普通螺纹的对刀方法有试切法对刀和对刀仪自动对刀,可以直接用刀具试切对刀,也可以用g50设置工件零点,用工件移设置工件零点进行对刀。螺纹加工对刀要求不是---,---是z向对刀没有严格的---,可以根据编程加工要求而定。二、普通螺纹的尺寸分析1、螺纹加工前工件直径考虑螺纹加工牙型的膨胀量,螺纹加工前工件直径d/d-0.1p,即螺纹大径减0.1螺距,一般根据材料变形能力小取比螺纹大径小0.1到0.5。2、螺纹加工进刀量螺纹加进刀量可以参考螺纹底径,即螺纹刀终进刀位置。螺纹小径为:大径-2倍牙高;牙高=0.54p(p为螺距)螺纹加工的进刀量应不断减少,具体进刀量根据刀具及工作材料进行选择。

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