fnunc系统加工中心如何改变存储的程序数量
NC (Numerical Control,数字控制,简称数控),指用离散的数字信息控制机械等装置的运行,只能由操作者自己编程CNC CNC技术应用 CNC技术的发展相当迅速,这大大提高了模具加工的生产率,其中运算速度更快捷的CPU是CNC技术发展的核心。CPU的改进不仅仅是运算速度的提高,而且速度本身也涉及到了其它方面CNC技术的改进。正因为近几年CNC技术发生了如此大的变化,才值得我们对当前CNC技术在模具制造业的应用情况作一个综述。 程序块处理时间及其它由于CPU处理速度的提高,以及CNC制造商将高速度CPU应用到高度集成化的CNC系统中, CNC的性能有了显著的改善。反应更快、更灵敏的系统实现的不仅仅是更高的程序处理速度。事实上,一个能够以相当高的速度处理零件加工程序的系统在运行过程中也有可能象一个低速处理系统,因为即使是功能完备的CNC系统也存在着一些潜在的问题,这些问题有可能成为限制加工速度的瓶颈。 目前大多数模具厂都意识到高速加工需要的不仅仅是较短的加工程序处理时间。在很多方面,这种情况和赛车的驾驶很相似。速度最快的赛车就一定能赢得比赛吗?即使是一个偶尔才观看车赛的观众都知道除速度以外,还有许多因素影响着比赛的结果。 首先,车手对于赛道的了解程度很重要:他必须知道何处有急转弯,以便能恰如其分地减速,从而安全高效地通过弯道。在采用高进给速度加工模具的过程中,CNC中的待加工轨迹监控技术可预先获取锐曲线出现的信息,这一功能起着同样的作用。 同样的,车手对其他车手动作以及不可确定因素的反应灵敏程度与CNC中的伺服反馈的次数类似。CNC中伺服反馈主要包括位置反馈、速度反馈和电流反馈。 当车手驾车绕赛道行驶时,动作的连贯性,能否熟练地刹车、加速等对车手的临场表现有着非常重要的影响。同样地,CNC系统的钟形加速/减速和待加工轨迹监控功能利用缓慢加速/减速来代替突然变速,以保证机床的平稳加速。 除此以外,赛车和CNC系统还有其它相似的地方。赛车发动机的功率类似于CNC的驱动装置和电机,赛车的重量可以和机床中运动构件的重量相提并论,赛车的刚度和强度则类似于机床的强度和刚度。CNC修正特定路径误差的能力与车手具备的将赛车控制在车道内的能力极其相似。 另一个与目前CNC相似的情况是,那些速度不是最快的赛车往往需要技术全面的车手。过去只有高档的CNC才能在高速切削的同时保证较高的加工精度。如今,中、低档的CNC所具备的功能也有可能令人满意地完成工作。虽然高档CNC具备目前所能获得的最佳性能,但也存在着这种可能,即你所使用的低档CNC具有与同类产品中高档CNC一样的加工特性。过去,限制模具加工最高进给速度的因素是CNC,今天则是机床的机械结构。在机床已处于性能极限的情况下,更好的CNC也不会使性能再提高。 CNC系统的内在特性 以下是目前模具加工过程中的一些基本的CNC特性: 1. 曲线曲面的非均匀有理B样条(NURBS)插补 该项技术采用沿曲线插补的方式,而不是采用一系列短直线来拟合曲线。这一技术的应用已经相当普遍。许多模具行业目前使用的CAM软件都提供了一个选项,即生成NURBS插补格式的零件程序。同时,功能强大的CNC还提供了五轴插补功能以及与此相关的特性。这些性能提高了表面精加工的质量,改善了电机运行的平稳度,提高了切削速度,并使零件加工程序更小。 2. 更小的指令单位 大多数的CNC系统向机床主轴传递运动和定位指令的单位不小于1微米。在充分利用CPU处理能力提高这一优势后,一些CNC系统的最小指令单位甚至可达到1纳米(0.000001mm)。在指令单位缩小1000倍后,可获得更高的加工精度,可使电机运行得更平稳。电机运行的平稳使得一些机床能够在床身振动不加大的前提下,以更高的加速度运行。 3. 钟形曲线加速/减速 也称作为S曲线加速/减速,或爬行控制。与使用直线加速方式相比,这种方式可使机床获得更好的加速效果。与其它加速方式相比,也包括直线方式和指数方式,采用钟形曲线方式可获得更小的定位误差。 4. 待加工轨迹监控 这一技术已被广泛使用,该技术具有众多性能差异,使其在低档控制系统中的工作方式与高档控制系统中的工作方式得以区别开来。总的来讲, CNC就是通过加工轨迹监控来实现对程序的预处理,以此来确保能获得更优异的加速/减速控制。
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国外常用英制螺纹的代号
国外常用英制螺纹的代号、名称和标准号
标记代号
名称(或用途)
国别及标准号
备注
B.S.W.
标准惠氏粗牙系列,一般用途圆柱螺纹
英国标准
BS84
牙型角为55°的英制螺纹
B.S.F.
标准惠氏细牙系列,一般用途圆柱螺纹
Whit.S
附加的惠氏可选择系列,一般用途圆柱螺纹
Whit
惠氏牙型的非标准螺纹
UN
恒定螺距系列的统一螺纹
美国标准
ANSIB1.1
标准牙型(牙底是平的或随意
倒圆的)的内、外螺纹
UNC
粗牙系列的统一螺纹
UNF
细牙系列的统一螺纹
UNEF
超细牙系列的统一螺纹
UNS①
特殊系列的统一螺纹
UNR
圆弧牙底恒定螺距系列的统一螺纹
圆弧牙底的UNR、UNRC、UNRF、UNREF、UNRS只用于外螺纹而没有内螺纹
UNRC
圆弧牙底粗牙系列统一螺纹
UNRF
圆弧牙底细牙系列统一螺纹
UNREF
圆弧牙底超细牙系列统一螺纹
UNRS
圆弧牙底特殊系列统一螺纹
NPT②
一般用途的锥管螺纹
美国标准
ANSIB1.20.1
牙型角为60°的英制管螺纹
NPSC
管接头用直管螺纹
NPTR
导杆连接用锥管螺纹
NPSM
机械连接用直管螺纹
NPSL
锁紧螺母用直管螺纹
NPSH
软管连接用直管螺纹
NPTF
干密封标准型锥管螺纹
美国标准
ANSIB1.20.3
Ⅰ型
PTF-SAE
SHORT
干密封短型锥管螺纹
Ⅱ型
NPSF
干密封标准型燃油用直管内螺纹
Ⅲ型
NPS1
干密封标准型一般用直管内螺纹
Ⅳ型
ACME③
一般用途的梯形螺纹
美国标准
ANSIB1.5
牙型角为29°的英制传动螺纹
①尺寸和公差使用与标准系列相同的公式计算的标准系列之外的
所有直径与螺距组合。
②我国的60°圆锥管螺纹GB/T12716-1991与之等效。
③ACME螺纹包括一般用途的和定心的两种配合的梯形螺纹,其中
一般用途者与我国标准GB/T5796-1986规定的梯形螺纹的性能相类同。
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