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Time:2023-11-24 03:47:11

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线切割是一种电加工机床,靠钼丝通过电腐蚀切割金属(特别是硬材料、行状复杂零件)。
电火花线切割加工(Wire cut Electrical Discharge Machining,简称WEDM),有时又称线切割。其基本工作原理是利用连续移动的细金属丝(称为电极丝)作电极,对工件进行脉冲火花放电蚀除金属、切割成型。它主要用于加工各种形状复杂和精密细小的工件,例如冲裁模的凸模、凹模、凸凹模、固定板、卸料板等,成形刀具、样板、电火花成型加工用的金属电极,各种微细孔槽、窄缝、任意曲线等,具有加工余量小、加工精度高、生产周期短、制造成本低等突出优点,已在生产中获得广泛的应用,目前国内外的电火花线切割机床已占电加工机床总数的60%以上。
根据电极丝的运行速度不同,及加工质量不同,电火花线切割机床通常分为三类:第一类是高速走丝电火花线切割机床(WEDM-HS),其电极丝作高速往复运动,一般走丝速度为8~10m/s,电极丝可重复使用,加工速度较高,但快速走丝容易造成电极丝抖动和反向时停顿,使加工质量下降,是我国生产和使用的主要机种,也是我国独创的电火花线切割加工模式;第二类是低速走丝电火花线切割机床(WEDM-LS),其电极丝作低速单向运动,一般走丝速度低于0.2m/s,电极丝放电后不再使用,工作平稳、均匀、抖动小、加工质量较好,但加工速度较低,是国外生产和使用的主要机种。第三类中速走丝电火花线切割机床,准确地应该叫“多速走丝”。是我国独创的,其原理是对工件作多次反复的切割,开头用较快丝筒速度、较强高频来切割,就如现在的快走丝线切割,最后一刀用较慢丝筒速度、较弱高频电流来修光,从而提高了加工光洁度;而且丝速减低后,导轮和轴承的抖动少了,加工精度也提高了;另外,第一刀以最快的速度切割,后来的切割和修光的切割量都非常少,因此,一般三刀切割的时间加起来也比快走丝的一刀切割要快。
根据对电极丝运动轨迹的控制形式不同,电火花线切割机床又可分为三种:一种是*模仿形控制,其在进行线切割加工前,预先制造出与工件形状相同的*模,加工时把工件毛坯和*模同时装夹在机床工作台上,在切割过程中电极丝紧紧地贴着*模边缘作轨迹移动,从而切割出与*模形状和精度相同的工件来;另一种是光电跟踪控制,其在进行线切割加工前,先根据零件图样按一定放大比例描绘出一张光电跟踪图,加工时将图样置于机床的光电跟踪台上,跟踪台上的光电头始终追随墨线图形的轨迹运动,再借助于电气、机械的联动,控制机床工作台连同工件相对电极丝做相似形的运动,从而切割出与图样形状相同的工件来;再一种是数字程序控制,采用先进的数字化自动控制技术,驱动机床按照加工前根据工件几何形状参数预先编制好的数控加工程序自动完成加工,不需要制作模样板也无需绘制放大图,比前面两种控制形式具有更高的加工精度和广阔的应用范围,目前国内外95%以上的电火花线切割机床都已采用数控化。
线切割属电加工范畴,是由前苏联人发明的,我国是第一个用于工业生产的国家,当时由复旦大学和苏州长风机械厂合作生产的这是最早的机型叫复旦型,我们国内在此基础上发展了快走丝系统(HS).欧美和日本发展了慢走系统(LS).
主要区别是1,电极丝我国采用钨钼合金丝,国外采用黄铜丝; 2,我国采用皂化工作液,国外采用去离子水; 3,我国的走丝速度为11米/秒左右,国外为3~5米/分, 4,我们的电极丝是重复利用的直到断丝为至,国外是走过后不再重用, 5,我们的精度不如国外高.
你写的不详细啊

脉冲间隔:3-4×脉冲宽度;对切割速度影响较大,越小则越快。

旋钮顺时针旋转,可使脉冲宽度/脉冲间隔=1:4-1:8


有偿以后在说!

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  数控机床是机械加工工业的重要设备,那么你想知道数控机床的分类是什么,还有各自的功能特点又是什么呢?以下是我为你整理推荐数控机床的分类及主要功能特点,希望你喜欢。

  数控机床按加工工艺方法分类及特点
  1.来自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、板垂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品季核座了一个刀库和换刀装置就成为数控加概划策工中心机床。加工中心机床进一步进步了普通数控机床的自动化程度和生产效重亲液该算率。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,待始末即压剂单特别适合箱体类零件的加也击松督了工。加工中心机床可以有效地避免由于工件多以列安工编某然龙次安装造成的定位误差,减入方称线担院稳少了机床的台数和占地面积,缩短了辅助时间,大大进步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乎如组假应很限盾降花线切割机床、数控电火花成型机床、数控等离花放代子弧切割机床、数控火焰切割机床以及数控激光加工机床等。

  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。

本显间茶妈维  近年来,其它机械呀设备中也大量采用了数控技术,如数控多坐标丈量机、自动绘图机及密独鲁喜治推写杨立产业机器人等。
  守数控机床按控制运动轨迹分类及特点
  1. 点位控制数控机床

  点位控制数控机床的特点是机床移动部件只能实现由一个位置到另一个位置的精确定位,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导星张内西律肥务施运动轨迹,因此几伤防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。

  这此手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森境活细死资川竖嫌加工,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,可加工门路轴。直线控制的数控铣床,有小刘考刚范木三个坐标轴,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,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出发点与终点坐标,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外形。

  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,在加工过程中需纤橡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本钱的增加。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。
  数控机床按驱动装置分类及特点
  1. 开环控制数控机床

  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进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,即进给脉冲发出往后,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,本钱较低。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

  闭环控制数控机床是在机床移动部件上直接安装直线位移检测装置,直接对工作台的实际位移进行检测,将丈量的实际位移值反馈到数控装置中,与输进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,终极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速度控制电路,通过C将工作台实际位移量反馈回往,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,因把机床工作台纳进了控制环节,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,本钱高。

  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往,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,由于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,假如只采用全闭环控制,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,另外附加一个校正电路。用装在工作台的直线位移丈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丈量元件实现全闭环修正,以获得高速度与高精度的同一。其中A是速度丈量元件(如测速发电机),B是角度丈量元件,C是直线位移丈量元件。

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